* Position: Jo højere objekt er, jo større er dens gravitationspotentiale energi. Dette skyldes, at det har potentialet til at falde yderligere og således konvertere mere af sin potentielle energi til kinetisk energi.
* Masse: Jo mere massivt objekt er, jo mere potentiel energi har den. Dette skyldes, at et mere massivt objekt har mere inerti og derfor mere potentiale til at udføre arbejde.
* Force Field: Potentiel energi kan opbevares i et felt, som et gravitationsfelt (som beskrevet ovenfor) eller et elektrisk felt. Styrken af feltet og objektets position inden for feltet bestemmer den potentielle energi.
* Elastisk deformation: Når et objekt er strakt eller komprimeret, lagrer den elastisk potentiel energi. Mængden af potentiel energi afhænger af objektets elasticitet og mængden af deformation.
Lad os nedbryde disse faktorer yderligere:
* gravitationspotentiale energi: Den mest almindelige type potentiel energi bestemmes af et objekts højde over et referencepunkt. Formlen er: pe =mgh hvor:
* Pe =potentiel energi
* m =masse
* g =acceleration på grund af tyngdekraften
* h =højde
* Elektrisk potentiel energi: Dette er den energi, der er gemt i et elektrisk felt på grund af objektets ladning. Det afhænger af objektets ladning og dets placering inden for det elektriske felt.
* Kemisk potentiel energi: Dette er den energi, der er gemt i bindingerne mellem atomer og molekyler. Det frigives, når kemiske reaktioner forekommer.
* nuklear potentiel energi: Dette er den energi, der er gemt i kernen i et atom. Det frigives under nukleare reaktioner.
Kortfattet: De vigtigste faktorer, der påvirker den potentielle energi fra et objekt, er dens position i forhold til et kraftfelt (især tyngdekraft), dens masse og arten af selve kraftfeltet.
Sidste artikelHvordan blev energi brugt i 1900?
Næste artikelNår vand skifter fra en væske til gas, skal det energi?