Her er en sammenbrud:
* Potentiel energi: Dette er gemt energi på grund af et objekts position eller konfiguration. Eksempler inkluderer gravitationspotentiale energi (på grund af højde) og elastisk potentiel energi (på grund af strækning eller komprimering).
* kinetisk energi: Dette er bevægelsesenergien. Det afhænger af objektets masse og hastighed.
* Mekanisk energi: Den samlede energi på et objekt på grund af dets position og bevægelse.
bevarelse af mekanisk energi:
I et ideelt system (hvor ingen eksterne kræfter som friktion eller luftmodstandslov), forbliver den samlede mekaniske energi konstant. Dette betyder:
* Potentiel energi kan omdannes til kinetisk energi og omvendt. For eksempel mister en bold fra en højde potentiel energi, når den falder, men får kinetisk energi.
* summen af de to energier forbliver altid den samme.
Vigtige noter:
* Systemer i den virkelige verden: I virkeligheden eksisterer friktion, luftmodstand og andre kræfter altid, hvilket fører til noget energitab som varme eller lyd. Derfor er mekanisk energi ikke altid perfekt konserveret.
* Ikke-konservative kræfter: Disse kræfter, som friktion, forårsager et fald i mekanisk energi. De er ikke forbundet med en potentiel energifunktion.
Eksempel:
Overvej en rutsjebane. Øverst på bakken har den høj potentiel energi og lav kinetisk energi. Når det falder, mister det potentiel energi, men får kinetisk energi. I bunden af bakken har den høj kinetisk energi og lav potentiel energi. Hvis vi ignorerer friktion, forbliver den samlede mekaniske energi (potentiel + kinetisk) konstant under hele turen.
Sidste artikelHvad indebærer at bruge mindre energihjælpende ressourcer varer længere?
Næste artikelHvordan dræner du elektrisk energi?