* inertial bevægelse: Objekter i hvile forbliver i hvile, og genstande i bevægelse forbliver i bevægelse med en konstant hastighed og retning, medmindre de handles af en nettokraft. Dette er Newtons første bevægelseslov. Derfor kræver et objekt, der allerede bevæger sig i en lige linje med en konstant hastighed, energi for at fortsætte med at bevæge sig.
* gravitationsbevægelse: Objekter i et gravitationsfelt bevæger sig naturligvis mod hinanden. For eksempel falder en bold, der faldt fra en højde, til jorden på grund af Jordens tyngdekraft. Mens tyngdekraften i sig selv er en kraft, kræver selve bevægelsen ikke ekstern energiindgang.
* kvantemekanik: På det mikroskopiske niveau beskriver kvantemekanik partikler, der opfører sig på måder, der ser ud til at trosse klassisk fysik. Nogle partikler kan bevæge sig uden nogen tilsyneladende energiindgang, tilsyneladende "tunneling" gennem barrierer eller vises på forskellige steder øjeblikkeligt.
For at ændre bevægelsestilstand:
* Acceleration: For at fremskynde, bremse eller ændre retning, har et objekt brug for energi. Energi er nødvendig for at overvinde inerti og forårsage en ændring i hastighed.
* overvinde friktion: I den virkelige verden involverer mest bevægelse friktion, som modstår bevægelse og kræver energi til at overvinde.
Så den vigtigste takeaway er:
* Bevægelse i sig selv kræver ikke altid energi, men ændringer i bevægelse gør.
* Energi er nødvendig for at overvinde inerti og friktion.
* kvantemekanik introducerer yderligere kompleksiteter til vores forståelse af bevægelse og energi.
Sidste artikelForskel mellem termisk energi og varme?
Næste artikelEr luft alene en god isolator af varme?