* Energitransformation: Når en bold falder, har den potentiel energi på grund af dens højde. Når det falder, omdannes denne potentielle energi til kinetisk energi (bevægelsesenergi). Når bolden rammer jorden, går en vis energi tabt på grund af faktorer som friktion og lyd, men flertallet overføres tilbage til potentiel energi, når bolden springer op igen.
* bevaring: Systemets samlede energi (bolden og jorden) forbliver konstant under hele hoppingprocessen. Selvom formen for energiændringer (potentiale til kinetisk og tilbage igen), bevares den samlede mængde energi.
Her er en sammenbrud:
1. starttilstand: Bolden holdes over jorden og besidder potentiel energi.
2. Faldende: Når bolden falder, omdannes potentiel energi til kinetisk energi.
3. påvirkning: Når du rammer jorden, går lidt energi tabt som varme og lyd. Imidlertid overføres en betydelig del tilbage til potentiel energi.
4. hoppende: Bolden springer op igen ved hjælp af den lagrede potentielle energi til at få højde.
5. Gentag: Denne cyklus fortsætter, hvor bolden mister en lille mængde energi med hver hopp, indtil den til sidst kommer til hvile.
Vigtige noter:
* Energitab: Den hoppende bold sparer ikke perfekt energi. Noget energi går tabt som varme og lyd under hver afvisning. Dette er grunden til, at bolden springer ned og lavere med hver afvisning.
* eksterne kræfter: Hvis eksterne kræfter handler på bolden (som vind eller en person, der rammer den), gælder loven om bevarelse af energi stadig, men systemets samlede energi vil ændre sig på grund af disse kræfter.
Fortæl mig, hvis du har andre spørgsmål!
Sidste artikelIndeholder en isblok ikke varmeenergi?
Næste artikelHvilke former for energi produceres, når der tændes for et tv?