gravitationspotentiale energi (GPE)
* Definition: Den energi, et objekt besidder på grund af sin position i et gravitationsfelt. Jo højere objektet er, jo mere GPE har det.
* Formel: GPE =MGH
* m =objektets masse
* g =acceleration på grund af tyngdekraften (ca. 9,8 m/s²)
* H =objektets højde over et referencepunkt
* Eksempler:
* En bog afholdt over jorden
* En rutsjebane øverst på en bakke
* Vand opbevaret bag en dæmning
Elastisk potentiel energi (EPE)
* Definition: Den energi, der er gemt i et deformeret elastisk objekt, som et fjeder eller et strakt gummibånd. Jo mere objektet er strakt eller komprimeret, jo mere har den.
* Formel: EPE =(1/2) kx²
* k =fjederkonstant (et mål for fjederens stivhed)
* x =mængden af deformation (strækning eller komprimering)
* Eksempler:
* En komprimeret forår i en legetøjspistol
* Et strakt gummibånd
* En bøjet bue
Nøgleforskelle:
* Kilde: GPE opstår fra objektets position i et gravitationsfelt, mens EPE opbevares i deformationen af et elastisk objekt.
* afhængighed: GPE afhænger af objektets højde og masse, mens EPE afhænger af fjederkonstanten og mængden af deformation.
* Transformation: GPE kan omdannes til andre former for energi, såsom kinetisk energi, når objektet falder. EPE kan omdannes til kinetisk energi, når det deformerede objekt frigives.
* bevaring: Både GPE og EPE overholder loven om bevarelse af energi. I et isoleret system forbliver den samlede energi (inklusive GPE og EPE) konstant.
Kortfattet:
* GPE: Energi på grund af placering i et gravitationsfelt.
* epe: Energi opbevaret i et deformeret elastisk objekt.