forståelse af det grundlæggende
* kinetisk energi: Bevægelsesenergi. Et objekt i bevægelse har kinetisk energi.
* Potentiel energi: Lagret energi på grund af et objekts position eller tilstand.
Transformationen
Kinetisk energi bliver til potentiel energi, når bevægelsesenergien bruges til at ændre et objekts position eller tilstand . Dette involverer ofte at overvinde en kraft, som tyngdekraft eller en fjederkraft.
Eksempler
1. en bold kastet opad:
* kinetisk energi: Når du kaster bolden, har den kinetisk energi på grund af dens bevægelse.
* Potentiel energi: Når bolden rejser opad, bremser den. Denne kinetiske energi omdannes til gravitationspotentiale energi, der opbevares på grund af dens højde over jorden.
2. en rutsjebane:
* kinetisk energi: Øverst på bakken har rutsjebanen minimal kinetisk energi (den bevæger sig langsomt).
* Potentiel energi: Rollerens coaster's høje position på banen giver det en masse tyngdekraftspotentiale energi.
* konvertering: Når rutsjebanen går ned ad bakken, omdannes den potentielle energi tilbage til kinetisk energi, hvilket får den til at fremskynde.
3. et strakt gummibånd:
* kinetisk energi: Du bruger kinetisk energi fra dine muskler til at strække gummibåndet.
* Potentiel energi: Det strakte gummibånd opbevarer potentiel energi på grund af dens deformerede tilstand.
* konvertering: Når det frigives, klikker gummibåndet tilbage og konverterer sin potentielle energi til kinetisk energi.
4. en pendul:
* kinetisk energi: I bunden af sin sving har pendelen maksimal kinetisk energi.
* Potentiel energi: Når pendelen svinger opad, bremser den ned og får gravitationspotentiale energi. Denne proces fortsætter frem og tilbage og konverterer konstant mellem kinetisk og potentiel energi.
Nøglepunkter
* Den samlede mængde energi i et lukket system forbliver konstant (energibesparelse).
* Transformationen mellem kinetisk og potentiel energi er et grundlæggende princip i fysik, tydeligt i mange hverdagens fænomener.
Varme artikler