Education, study and knowledge

Rozdíl mezi kinetickou energií a potenciální energií (s příklady)

click fraud protection

The Kinetická energie je energie spojená s pohybem a potenciální energie je energie spojená s pozicí v systému. Energií je obecně schopnost pracovat.

Kinetická i potenciální energie představují dva základní druhy energie existující. Jakákoli jiná energie je jinou verzí kinetické nebo potenciální energie nebo kombinací obou. Například mechanická energie je kombinací kinetické a potenciální energie.

Kinetická energie Potenciální energie
Definice Energie spojená s pohybem. Energie spojená s pozicí v systému.
SI jednotky Joule, 1J = kg.m2/ s2 Joule, 1J = kg.m2/ s2
Vzorec Ak= ½ m. proti2
  • AP=m.g.h. (gravitační)
  • Athek.x.2(elastický)
Etymologie Z řečtiny kinetikos: dát do pohybu. Z latiny potis: schopný, možný.
Typy
  • Vítr
  • Tepelný
  • Gravitační
  • Elastický
  • Elektrický
  • Chemie
Závislost Množství hmoty a rychlost. Množství hmoty a výšky (gravitační).

Co je to kinetická energie?

Kinetická energie je typ energie spojená s pohybem. Všechno, co se pohybuje, má kinetickou energii.

V mezinárodním systému (SI) je jednotkou kinetické energie jouje (J), stejná jako jednotka práce. Jeden joul odpovídá 1 kg.m2/ s2.

instagram story viewer

Vzorec pro výpočet kinetické energie

Kinetická energie (E.k) lze vypočítat pomocí vzorce:

Ak= ½ m. proti2,

kde:

  • m odpovídá hmotnosti předmětu a
  • proti rychlostí objektu.

Z tohoto vzorce můžeme odvodit, že kinetická energie závisí na množství hmoty a na rychlosti. Takže auto se stejnou rychlostí jako nákladní auto má méně kinetické energie. Na druhou stranu má auto při 80 km / h více kinetické energie než auto při 40 km / h.

Příklady kinetické energie

V každodenním životě existuje mnoho příkladů využití kinetické energie.

Kuželky

rychlost bowlingu kinetické energie
Bowlingová koule má při pohybu kinetickou energii.

Hra bowlingu, kde člověk hodí míč mezi 3 a 7 kg, aby srazil 10 borovice, je založena na kinetické energii nesené míčem, která závisí na jeho hmotnosti a rychlosti nést.

Vítr

Vítr není nic jiného než pohybující se vzduch. Kinetická energie z pohybu vzduchu může být přeměněna na elektrickou energii pomocí větrných turbín.

Termální energie

Tepelná energie je kinetická energie spojená s mikroskopickým pohybem částic v systému. Když ohříváme vodu nebo jakýkoli jiný předmět, zvyšujeme kinetickou energii přenosem tepla.

Co je to potenciální energie?

Potenciální energie je typ energie, která je spojena s relativní polohou v systému, tj. poloha jednoho objektu vzhledem k druhému. Dva samostatné magnety mají navzájem potenciální energii.

V SI je jednotka potenciální energie jouje (J), stejně jako kinetická energie. Jeden joul odpovídá 1 kg.m2/ s2.

Vzorce pro výpočet potenciální energie

Gravitační potenciální energie je energie způsobená polohou objektu vzhledem k povrchu Země:

AStr= m.g.h.,

kde:

  • m je hmotnost objektu (kilogramy),
  • G je konstanta gravitačního zrychlení Země (rovná 9,8 m / s2) Y
  • h je vzdálenost (výška v metrech) mezi Zemí a objektem.

Gravitační energie závisí na hmotnosti objektu a výšce, ve které je objekt relativní k referenční úrovni.

Vzorec pro elastickou potenciální energii se rovná:

Athekx2

kde:

  • k je konstanta síly pružiny a
  • Xje míra posunutí pružiny z počátečního do koncového bodu.

Když je vzdálenost nulová, to znamená, že pružina nebyla natažena, je elastická potenciální energie rovna 0.

Příklady potenciální energie

Mezi zdroji, které používáme k získávání energie, mnoho závisí na potenciální energii. Uvidíme.

Energie uložená v přehradách

Přehradit potenciální energii
Vodní přehrady ukládají gravitační potenciální energii k výrobě elektrické energie.

Voda uložená ve zvýšených nádržích, například v přehradách, má gravitační potenciální energii. Padající voda transformuje svou potenciální energii na energii kinetickou, schopnou vykonávat práci v turbínách na dně přehrady. Tyto turbíny vyrábějí elektřinu, která je distribuována do elektrické distribuční sítě měst a měst.

Pružiny

Když je pružina napnutá nebo stlačená, ukládá množství energie ve formě elastická potenciální energie. Po uvolnění pružiny se uložená potenciální energie přemění na kinetickou energii.

Luk a šíp

Luk a šíp jsou příkladem toho, jak se elastická potenciální energie transformuje na kinetickou energii. Když se tětiva natáhne, provede se práce, která se uloží jako potenciální energie do natažené struny. Když se struna uvolní, potenciální energie struny se transformuje na kinetickou energii, která se poté přenese na šipku.

Elektřina

Elektřina je forma potenciální energie určená polohou nábojů v systému (elektrické pole).

Mohlo by vás zajímat:

  • Druhy energie
  • Obnovitelné a neobnovitelné energie.
Teachs.ru
Top 10 typů mraků

Top 10 typů mraků

The druhy mraků jsou to různé formy, které mraky předpokládají, meteorologické projevy atmosféric...

Přečtěte si více

Vysvětleno 21 přírodních jevů a jejich klasifikace

Vysvětleno 21 přírodních jevů a jejich klasifikace

Přírodní jevy jsou takové události, které se v přírodě vyskytují spontánně bez lidského zásahu. Ř...

Přečtěte si více

17 oborů chemie a co studují

17 oborů chemie a co studují

Chemie je věda, která se zabývá vším, co souvisí s hmotou, tedy vším, co má hmotu a zabírá prosto...

Přečtěte si více

instagram viewer