* gravitationspotentiale energi: Dette er den energi, et objekt besidder på grund af sin position i et gravitationsfelt. Jo højere objekt, jo mere potentiel energi har det.
* opbevaring af energi: Vi tænker normalt på at opbevare energi i ting som batterier, kondensatorer eller komprimerede fjedre. Disse metoder involverer fysisk at ændre tilstanden for et system til at opbevare energi.
Udfordringen:
Mens vi kan ændre Et objekts gravitationspotentiale energi ved at flytte den til en højere position, "opbevarer vi ikke rigtig" det på samme måde som andre former for energi. Her er hvorfor:
* Ingen fysisk ændring: I modsætning til opbevaring af energi i et batteri eller forår er der ingen fysisk ændring af selve objektet, når du øger dens gravitationspotentiale energi. Det er bare en ændring i position i forhold til jorden.
* Energikonvertering: For faktisk at * bruge * den lagrede gravitationspotentiale energi, skal du konvertere den til en anden form (som kinetisk energi) ved at lade objektet falde.
Eksempler:
* Hydroelektriske dæmninger: Disse sele -gravitationspotentiale energi. Vand pumpes til en højere højde og opbevarer potentiel energi. Når det frigives, falder vandet og omdanner potentiel energi til kinetisk energi, der får turbiner til at generere elektricitet.
* Rulleformer: Bilerne trækkes op en stejl bakke og øger deres gravitationspotentiale energi. Når de falder ned, omdannes denne energi til kinetisk energi, hvilket giver spændingen ved turen.
Kortfattet:
Selvom vi kan tale om "opbevaring" gravitationspotentiale energi ved at hæve et objekt, gemmer det det ikke rigtigt på samme måde som andre energilagringsmetoder. Det handler mere om at placere et objekt inden for et gravitationsfelt for at have potentialet til at frigive energi senere.
Sidste artikelHvad er fem måder, vi bruger energi på?
Næste artikelHvad er den primære energikilde, der bruges til bowling?