Scenariet: Forestil dig en rutsjebane på toppen af en bakke, klar til at kaste ned.
Energien:
* potentiel energi (PE): Øverst på bakken har bilen en stor mængde potentiel energi på grund af sin position i forhold til jorden. Denne energi er opbevaret og klar til at blive frigivet.
* kinetisk energi (KE): Når bilen starter sin nedstigning, begynder den at miste potentiel energi og vinder kinetisk energi (bevægelsesenergien). Jo hurtigere bilen går, jo højere er dens kinetiske energi.
loven om energi: Systemets samlede energi (potentiel energi + kinetisk energi) forbliver konstant under hele turen. Når bilen går ned ad bakken, sker følgende:
* PE falder: Bilen mister højden og reducerer sin potentielle energi.
* ke øges: Bilen fremskynder og øger sin kinetiske energi.
Vigtige punkter:
* Friktion: I et virkeligt verdensscenarie går en vis energi tabt på grund af friktion (fra hjulene, luftmodstand osv.). Denne energi omdannes til varme, men systemets samlede energi forbliver stadig konstant.
* konverteringer: Energi konverteres konstant fra en form til en anden. Potentiel energi omdannes til kinetisk energi, og en vis energi går tabt som varme.
* Ingen skabelse eller ødelæggelse: Loven om bevarelse af energi siger, at energi ikke kan skabes eller ødelægges, kun omdannes fra en form til en anden.
Konklusion: Når rutsjebanen går gennem hele sin tur, forbliver den samlede mængde energi konstant. Energi omdannes simpelthen fra potentiel energi øverst på bakkerne til kinetisk energi, når den falder ned. Dette er et perfekt eksempel på loven om bevarelse af energi i handling.
Sidste artikelHvor meget energi kan et atomkraftværk producere på en time?
Næste artikelHvad er frigivelsen af energi fra glukose?