1. Indledende energiindgang:
* Potentiel energi: Hvis du løfter legetøjet til en bestemt højde, får det potentiel energi på grund af dens position i forhold til jorden.
* kinetisk energi: Du giver måske legetøjet et skub eller kaster det, giver det den indledende kinetiske energi (bevægelsesenergi).
2. Rullende bevægelse:
* potentiel energi til kinetisk energi: Når legetøjet ruller ned ad bakke, omdannes dens potentielle energi til kinetisk energi.
* kinetisk energi til rotationskinetisk energi: Legetøjets bevægelse er ikke kun lineær (bevæger sig fremad), det er også rotation (spinding). Dette betyder, at nogle af den lineære kinetiske energi omdannes til rotationskinetisk energi.
3. Friktion og energitab:
* kinetisk energi til varme: Friktion mellem legetøjets hjul og overfladen og den indre friktion i selve legetøjet får en vis energi til at gå tabt som varme. Denne varme spredes i miljøet.
* Lyd energi: Den rullende bevægelse kan også skabe lyd, der repræsenterer et andet lille energitab.
Sammendrag:
Den primære energitransformation i et rullende legetøj er potentiel energi til kinetisk energi og kinetisk energi til rotationskinetisk energi . Imidlertid går en vis energi tabt på grund af friktion og lyd.
Vigtig note: Den samlede mængde energi i systemet forbliver konstant, men det ændrer konstant former. Dette stemmer overens med loven om bevarelse af energi.