* kinetisk energi: Bevægelsesenergi. Et objekt, der bevæges, har kinetisk energi. Jo hurtigere den bevæger sig, jo mere kinetisk energi har den.
* Potentiel energi: Lagret energi på grund af et objekts position eller konfiguration. Denne energi har potentialet til at omdannes til kinetisk energi. Eksempler inkluderer:
* gravitationspotentiale energi: Et objekt, der holdes over jorden, har potentialet til at falde og få kinetisk energi. Jo højere objekt, jo mere potentiel energi har det.
* Elastisk potentiel energi: Et strakt gummibånd eller komprimeret fjederlagre potentiel energi, der kan frigøres for at udføre arbejde.
Her er hvorfor du ikke kan sige, at man altid er større:
* de kan være ens: Overvej en bold kastet lige op. På det højeste punkt stopper det øjeblikkeligt (nul kinetisk energi) og har sin maksimale potentielle energi. På andre punkter i sin bane vil den have både kinetisk og potentiel energi, og på et tidspunkt kunne de være ens.
* de er afhængige af situationen: Tænk på en rutsjebane. Øverst på den højeste bakke har den maksimal potentiel energi og minimal kinetisk energi. Når det skynder sig ned ad bakken, konverteres potentielle energi til kinetisk energi. De nøjagtige mængder af hver energiændring afhængigt af placeringen af rutsjebanen.
* Energi kan transformeres: Nøglen er, at disse former for energi kan omdannes til hinanden. En svingende pendul demonstrerer dette:På det højeste punkt har den maksimal potentiel energi og minimum kinetisk energi, mens den i bunden har maksimal kinetisk energi og minimum potentiel energi.
Konklusion:
Det er forkert at sige, at kinetisk energi altid er større end potentiel energi eller omvendt. De repræsenterer forskellige aspekter af energi og kan ændre sig i forhold til hinanden baseret på situationen. Den samlede mekaniske energi (summen af kinetisk og potentiel energi) forbliver ofte konstant i et lukket system.