* Mekanisk energi er den samlede energi, som et objekt besidder på grund af dens bevægelse og position.
* kinetisk energi er energien, som en genstand har på grund af dets bevægelse. Det afhænger af objektets masse og hastighed. Jo hurtigere et objekt bevæger sig, jo mere kinetisk energi har den.
* gravitationspotentiale energi er energien, som en genstand har på grund af sin position i et gravitationsfelt. Det afhænger af objektets masse, accelerationen på grund af tyngdekraften og dens højde over et referencepunkt. Jo højere objekt er, jo mere gravitationspotentiale energi har den.
* Princippet om bevarelse af mekanisk energi Stater, at i fravær af ikke-konservative kræfter (som friktion eller luftmodstand) forbliver den samlede mekaniske energi i et system konstant. Dette betyder, at ke og GPE kan være sammenkoblet, men deres sum forbliver konstant.
her er et simpelt eksempel:
Forestil dig, at en bold faldt fra en højde.
* Oprindeligt har bolden GPE og ingen ke. Det bevæger sig ikke, men har energi på grund af sin position.
* Når bolden falder, omdannes dens GPE til ke. Bolden fremskynder og får KE, mens han mister GPE.
* lige før han rammer jorden, har bolden maksimal KE og minimum GPE.
* Efter at have ramt jorden, kan bolden hoppe op igen og konvertere noget af sin ke tilbage til GPE.
Kortfattet:
* KE og GPE er to former for mekanisk energi.
* De kan være sammenkonverterede, men deres samlede sum forbliver konstant i fravær af ikke-konservative kræfter.
* Dette princip hjælper med at forklare bevægelsen af genstande i mange situationer, fra en faldende bold til en svingende pendel.