Energi i:
* indledende push/pull: Pendulet starter sin bevægelse, fordi du giver det et indledende skub eller træk. Dette input er potentiel energi (Opbevaret energi på grund af position).
Energy Out (og tilbage i):
* potentiel energi til kinetisk energi: Når pendelen svinger opad, mister den potentiel energi (højde) og får kinetisk energi (bevægelse).
* kinetisk energi til potentiel energi: På toppen af sin sving har pendelen maksimal potentiel energi og nul kinetisk energi. Når det svinger tilbage, konverteres denne potentielle energi tilbage til kinetisk energi.
Energitab:
* Friktion: Intet system er perfekt effektivt. Friktion mellem pendelens bob og luften såvel som friktion ved drejepunktet konverterer noget af den mekaniske energi til varmeenergi, der spreder sig til miljøet. Dette er grunden til, at pendelen til sidst stopper.
Nøglepunkter:
* Energibesparelse: I en idealiseret pendul forbliver den samlede mekaniske energi (potentiel + kinetisk) konstant. I den virkelige verden går pendler imidlertid tabt på grund af friktion.
* Energicyklusser: Energien i en pendul cykler kontinuerligt mellem potentiel og kinetisk energi.
Kortfattet: Energien i en pendel gennemgår en kontinuerlig cyklus med potentiel energi, kinetisk energi og tab på grund af friktion. Denne cyklus gentages, indtil pendelens energi er fuldstændigt spredt.
Sidste artikelHvad kaldes materialer den overførselsenergi let?
Næste artikelEr energiindgangen større end output?
Varme artikler