Mekanisk energi er den energi, der er besat af et objekt på grund af dets bevægelse eller position . Det er summen af kinetisk energi (bevægelsesenergi) og potentiel energi (Energi opbevaret på grund af position).
Eksempel:
En rutsjebane
* kinetisk energi: Når rutsjebanen går ned ad en bakke, får den hastighed og øger sin kinetiske energi.
* Potentiel energi: Øverst på bakken har rutsjebanen maksimal potentiel energi på grund af dens højde.
* Mekanisk energi: Den samlede mekaniske energi i rutsjebanen er summen af dens kinetiske og potentielle energier på ethvert givet tidspunkt.
Sådan fungerer det:
1. på det højeste punkt: Rutsjebanen har maksimal potentiel energi og minimum kinetisk energi (da den er næsten stationær).
2. Når det falder: Den potentielle energi omdannes til kinetisk energi, når bilen fremskynder.
3. i bunden af bakken: Rullebane har maksimal kinetisk energi og minimum potentiel energi.
4. klatring af den næste bakke: Kinetisk energi omdannes tilbage til potentiel energi, når bilen bremser.
Andre eksempler på mekanisk energi:
* en svingende pendul: Pendulets bevægelse er en omdannelse mellem kinetisk og potentiel energi.
* en hoppende bold: Boldens bevægelse op og ned involverer transformation af kinetisk og potentiel energi.
* en bil, der bevæger sig: Bilens kinetiske energi skyldes dens bevægelse.
* en bog på en hylde: Bogen har potentiel energi på grund af sin position i forhold til jorden.
nøglepunkter at huske:
* Mekanisk energi er en konserveret mængde, hvilket betyder, at den ikke kan oprettes eller ødelægges, kun overføres eller transformeres.
* Friktion og luftmodstand kan forårsage et fald i mekanisk energi, der konverterer den til andre former for energi som varme.