e_i =e_f
Hvor:
* e_i er den oprindelige mekaniske energi i systemet.
* e_f er den endelige mekaniske energi i systemet.
Mekanisk energi er summen af potentiel energi (PE) og kinetisk energi (KE):
e =pe + ke
Derfor kan bevarelse af mekanisk energi også udtrykkes som:
pe_i + ke_i =pe_f + ke_f
Dette betyder, at ethvert tab i potentiel energi nøjagtigt kompenseres af en stigning i kinetisk energi, og vice versa.
Vigtige noter:
* Denne lov gælder kun for lukkede systemer, hvilket betyder, at ingen eksterne kræfter handler på systemet.
* Det er en forenklet model, der ikke tager højde for energitab på grund af friktion, luftmodstand eller andre dissipative kræfter. I scenarier i den virkelige verden går nogle energi ofte tabt af disse faktorer.
Ved at anvende denne formel kan vi analysere og forudsige bevægelsen af objekter inden for et system, forstå, hvordan energi overføres mellem potentielle og kinetiske former, mens den samlede mekaniske energi forbliver konstant (ideelt).