1. Kemisk energi til mekanisk energi:
* Handlingen: Når du tegner bowstring tilbage, bruger du musklerne i dine arme og skuldre. Dette drives af den kemiske energi, der er gemt i din krops brændstof (glukose).
* Overførslen: Den kemiske energi fra dine muskler omdannes til mekanisk energi, hvilket får bowstring til at bevæge sig.
2. Mekanisk energi til elastisk potentiel energi:
* Handlingen: Når du strækker bowstring, bøjer du bueens lemmer. Disse lemmer er designet til at modstå bøjning og opbevare energi som en fjeder.
* Overførslen: Den mekaniske energi, du lægger på at tegne bogen, overføres til elastisk potentiel energi, der er opbevaret i bøjningens bøjede lemmer.
3. Elastisk potentiel energi til kinetisk energi:
* Handlingen: Når du frigiver bowstring, frigives den elastiske potentielle energi, der er gemt i de bøjede lemmer, pludselig. Lemmerne klikker tilbage til deres oprindelige form.
* Overførslen: Denne frigivelse af elastisk potentiel energi overføres til pilens kinetiske energi. Pilen accelererer hurtigt og får hastighed og momentum.
4. Kinetisk energi til andre former:
* Handlingen: Pilen flyver gennem luften og rammer til sidst sit mål.
* Overførslen: Pilens kinetiske energi overføres til målet, hvilket potentielt forårsager en række effekter afhængigt af målets materiale:
* penetration: Pilens kinetiske energi bruges til at overvinde målets modstand og trænge ind i dens overflade.
* deformation: Pilens kinetiske energi kan deformere målet og ændre sin form.
* lyd og varme: Nogle kinetiske energi går tabt til lyd og varme under kollisionen.
Kortfattet:
Energitransformationerne i en strakt bue kan sammenfattes som følger:
* Kemisk energi (fra dine muskler) → Mekanisk energi (af tegning af buen) → Elastisk potentiel energi (opbevaret i bøjet bue) → kinetisk energi (af pilen) → andre former (penetration, deformation, lyd, varme).
Sidste artikelEr det mere problemer end værd at skabe nye former for energi?
Næste artikelHvilke faktorer påvirker energiforbruget?
Varme artikler