gravitationspotentiale energi:
* masse (m): Jo mere massivt objekt er, jo mere gravitationspotentiale energi har den i en given højde.
* højde (h): Jo højere objekt er over et referencepunkt (normalt jorden), jo mere gravitationspotentiale energi har den.
* gravitationsacceleration (g): Dette varierer lidt afhængigt af placering, men er generelt konstant nær jordoverfladen.
Formel: Gravitationspotentiale energi (PE) =MGH
Elastisk potentiel energi:
* fjederkonstant (K): Dette er et mål for, hvor stiv fjederen er. En stivere fjeder opbevarer mere energi til en given strækning eller komprimering.
* forskydning (x): Det beløb, fjederen er strakt eller komprimeret fra dens ligevægtsposition.
Formel: Elastisk potentiel energi (PE) =(1/2) KX²
Kemisk potentiel energi:
* type kemiske bindinger: Forskellige kemiske bindinger opbevarer forskellige mængder energi.
* arrangementet af atomer og molekyler: Vejatomerne er bundet og arrangeret i et molekyle bestemmer den kemiske potentiale energi.
Andre faktorer:
* position inden for et felt: Potentiel energi kan være forbundet med position inden for et felt, såsom et elektrisk felt eller et magnetfelt.
* Konfiguration: Konfigurationen af et system kan påvirke dets potentielle energi, såsom arrangementet af afgifter i et elektrisk felt.
Nøglekoncepter:
* Referencepunkt: Potentiel energi er altid i forhold til et referencepunkt. For eksempel er et objekts gravitationspotentiale energi nul på jordoverfladen.
* Energibesparelse: Potentiel energi kan omdannes til andre former for energi, såsom kinetisk energi, og omvendt.
Kortfattet:
Potentiel energi er en lagret form for energi, der afhænger af objektets position, konfiguration og den specifikke type potentiel energi, der overvejes. Det er altid i forhold til et referencepunkt og kan konverteres til andre former for energi.
Sidste artikelHvad er PJ i energienhed?
Næste artikelHvilken type energi udvides en ballon?
Varme artikler