* kinetisk energi: Bevægelsesenergi. Det afhænger af objektets masse og hastighed.
* Potentiel energi: Lagret energi på grund af et objekts position eller konfiguration. Det kan være tyngdekraft (højde), elastisk (strakt forår) eller kemisk (bindinger).
Eksempler:
* rutsjebane: Øverst på bakken har rutsjebanen maksimal potentiel energi og minimal kinetisk energi. Når det falder, konverteres potentielle energi til kinetisk energi, hvilket får coasteren til at fremskynde. I bunden af bakken er kinetisk energi på sit højeste, mens potentiel energi er minimal.
* kugle kastet opad: Når kastet kastes, har bolden den første kinetiske energi. Når den stiger, omdannes denne kinetiske energi til gravitationspotentiale energi. På toppen af sin bane er kinetisk energi nul, og al energi er potentiel. Når det falder, konverterer potentielle energi tilbage til kinetisk energi.
Nøglepunkter:
* Energitransformation: Energi kan ændre former, men den samlede mængde energi i et lukket system forbliver konstant (lov om bevarelse af energi).
* relativ: Hvorvidt kinetisk eller potentiel energi er højere, afhænger af den specifikke situation og tidspunktet.
* Eksempler: En bevægelig bil har mere kinetisk energi end en parkeret bil. Et strakt gummibånd har mere potentiel energi end en afslappet.
Konklusion: Forholdet mellem kinetisk og potentiel energi er dynamisk. De kan være ens, eller den ene kan være større end den anden, afhængigt af objektets bevægelse og position.
Sidste artikelHvilken type energi er varme?
Næste artikelHvad er den energi, der er nødvendig for at skubbe ladning gennem et organ kaldet?