* Friktion: Swing oplever friktion fra luftmodstanden, kæderne gnider mod understøttelserne og friktionen inden for svingens lejer. Disse kræfter spreder noget af den mekaniske energi som varme.
* Inelastiske kollisioner: Swing's bevægelse er lidt dæmpet af de uelastiske kollisioner mellem kæderne og støttestrukturen.
Hvad sker der med energien?
Den mekaniske energi (potentiale og kinetisk) omdannes gradvist til varmeenergi på grund af friktion. Dette er grunden til, at en sving til sidst stopper.
Vigtig note:
Mens mekanisk energi ikke er perfekt konserveret, er den tæt nok til at blive betragtet som omtalt til praktiske formål. Energitabet på grund af friktion er relativt lille i en kort periode.
Her er en sammenbrud af energitransformationerne:
* på det højeste punkt: Swing har maksimal potentiel energi og minimum kinetisk energi.
* da det svinger ned: Potentielle energi konverterer til kinetisk energi, hvilket øger svingens hastighed.
* på det laveste punkt: Swing har maksimal kinetisk energi og minimum potentiel energi.
* da det svinger op igen: Kinetisk energi konverterer tilbage til potentiel energi og bremser svingen ned.
Konklusion:
Mens en legeplads sving oplever noget energitab på grund af friktion, er princippet om bevarelse af mekanisk energi stadig en god tilnærmelse til at forstå swingens bevægelse.
Sidste artikelEr atomkraft sikkert at bruge producere elektricitet?
Næste artikelHvor er den potentielle energi af kasse størst på hældning?