* Energitransformation: Potentiel energi opbevares energi på grund af et objekts position eller tilstand. Kinetisk energi er bevægelsesenergien. Nøglen er, at potentiel energi kan omdannes til kinetisk energi, og omvendt.
* Eksempler:
* en rutsjebane: Øverst på en bakke har rutsjebanen høj potentiel energi (på grund af dens højde) og lav kinetisk energi (den bevæger sig ikke meget). Når det falder, omdannes potentiel energi til kinetisk energi, hvilket får den til at fremskynde.
* en pendel: På det højeste punkt i sin sving har pendelen maksimal potentiel energi og minimum kinetisk energi. Når det svinger ned, omdannes potentiel energi til kinetisk energi, hvilket får den til at bevæge sig hurtigere. I bunden af sin sving har den maksimal kinetisk energi og minimum potentiel energi.
* en forår: Når den er strakt eller komprimeret, lagrer en forår potentiel energi. Når den frigives, omdannes denne potentielle energi til kinetisk energi, hvilket får fjederen til at svinge frem og tilbage.
* loven om energi: Den samlede mængde energi i et lukket system forbliver konstant. Dette betyder, at energi hverken oprettes eller ødelægges, kun transformeres. Så når potentiel energi falder, øges kinetisk energi (og vice versa) for at opretholde den samlede energibalance.
I det væsentlige er potentiel energi og kinetisk energi to sider af den samme mønt. Den ene kan konverteres til den anden, og de arbejder sammen for at opretholde den samlede energi i et system.
Sidste artikelHvordan kan vindenergi anvendes?
Næste artikelHvordan varierer strømmen med brugt tid på at udføre arbejde?