1. Potentiel energi til kinetisk energi:
* udgangspunkt: Øverst på bjerget har skiløberen en masse * potentiel energi * (energi opbevaret på grund af position). Tænk på det som en opviklet forår.
* nedadgående bevægelse: Når skiløberen falder, omdannes denne potentielle energi til * kinetisk energi * (bevægelsesenergi). Skilderen får hastighed!
2. Energispredning:
* Friktion: Skilterens ski gnider mod sneen og skaber *friktion *. Denne friktion konverterer noget af den kinetiske energi til * varme * (termisk energi), hvorfor sneen undertiden smelter omkring en skiløberes sti.
* Luftbestandighed: Luften skubber mod skiløberen og skaber *luftmodstand *. Dette genererer også varme og bremser skiløberen.
* drejning: Når skiløberen drejer, ændrer de deres retning, hvilket også spreder energi som varme.
3. Hvor energien går:
* skiløberen: Noget af energien forbliver hos skiløberen, så de kan fortsætte med at bevæge sig med en bestemt hastighed.
* Miljøet: En betydelig del af energien overføres til miljøet som varme, der opvarmer sneen og luften.
* lyd: Lyden af ski, der glider på sne, og whooshing af luft repræsenterer også en lille mængde energi, der er frigivet.
Kortfattet:
Den energi, en skiløber har øverst på bjerget, omdannes gradvist til bevægelse, derefter spredes af friktion, luftmodstand og drejning. Størstedelen af energien går tabt for miljøet som varme, mens en lille mængde forbliver med skiløberen.
Sidste artikelHvilken form for vedvarende energi er faldet i de senere år?
Næste artikelHvad er energikonvertering i vaskemaskine?