Masse:
* direkte proportional: Jo tungere objektet er, jo mere kinetisk energi har den med en given hastighed. Dette skyldes, at et tungere objekt har mere inerti, hvilket betyder, at det kræver mere kraft at få det til at bevæge sig og mere kraft til at stoppe det.
* Eksempel: En lastbil, der bevæger sig på 50 km / h, har mere kinetisk energi end en cykel, der bevæger sig med samme hastighed, fordi lastbilen har en meget større masse.
Hastighed:
* kvadrat forhold: Kinetisk energi stiger, når kvadratet af objektets hastighed. Dette betyder, at fordobling af hastigheden på et objekt firedobler dens kinetiske energi.
* Eksempel: Hvis en bil fordobler sin hastighed fra 20 km / h til 40 km / h, øges dens kinetiske energi med en faktor på fire.
Formlen:
Forholdet mellem masse, hastighed og kinetisk energi udtrykkes i følgende formel:
ke =1/2 * m * v²
Hvor:
* Ke =kinetisk energi (målt i joules)
* m =masse (målt i kg)
* V =hastighed (målt i meter pr. Sekund)
Kortfattet:
* øget masse =øget kinetisk energi
* øget hastighed =øget kinetisk energi (ved firkanten af hastigheden)
Dette forhold er grunden til, at selv små genstande, der rejser i høje hastigheder, kan have betydelig kinetisk energi, som det ses i den destruktive kraft af kugler eller farerne ved højhastighedskollisioner.
Varme artikler