1. Arbejdsenergi-sætning:
* arbejde: Arbejdet udføres, når en kraft forårsager en forskydning. Det er målet for energioverførsel på grund af anvendelse af kraft.
* Energi: Energi er kapacitet til at udføre arbejde.
* Sætningen: Arbejdet på et objekt svarer til ændringen i dens kinetiske energi. Dette betyder, at arbejde, et produkt af kraft og bevægelse, direkte oversætter til en ændring i energi.
2. Kinetisk energi:
* Bevægelse: Kinetisk energi er den energi, der er besat af et objekt på grund af dens bevægelse.
* kraft: Kraften, der påføres et objekt, kan få den til at accelerere og dermed ændre sin hastighed og derfor dens kinetiske energi.
3. Potentiel energi:
* kraft: Potentiel energi gemmes energi på grund af et objekts position eller konfiguration i forhold til et kraftfelt. Eksempler inkluderer:
* gravitationspotentiale energi: Dette skyldes gravitationskraften, der virker på et objekt i en bestemt højde.
* Elastisk potentiel energi: Dette opbevares i en strakt eller komprimeret fjeder på grund af den elastiske kraft.
* Bevægelse: Når potentiel energi frigøres, konverteres den ofte til kinetisk energi, hvilket resulterer i bevægelse.
4. Bevarelse af energi:
* kraft og bevægelse: Loven om bevarelse af energi siger, at energi ikke kan oprettes eller ødelægges, kun overføres eller transformeres. Dette princip indebærer, at ændringer i et systems energi altid skyldes virkningen af kræfter, der forårsager bevægelse eller ændringer i konfiguration.
I det væsentlige er energi et grundlæggende koncept, der beskriver et systems evne til at udføre arbejde. Arbejdet i sig selv er direkte relateret til kraft og forskydning (bevægelse). Derfor er energi i sig selv bundet til ideerne om kraft og bevægelse, fordi det er kapacitet til at producere ændringer i disse mængder.