Кинетичке енергије

Аутор: Peter Berry
Датум Стварања: 15 Јули 2021
Ажурирати Датум: 13 Може 2024
Anonim
Energy Can ALWAYS Be Predicted!!
Видео: Energy Can ALWAYS Be Predicted!!

Садржај

Тхе Кинетичке енергије То је оно што тело стиче својим кретањем и дефинише се као количина рада неопходна да се тело у мировању убрза до задате брзине.

Речена енергија Добија се убрзањем, након чега ће га објекат држати идентичним све док брзина не варира (убрзати или успорити) тако да ће за заустављање бити потребан негативан рад исте величине као и његова акумулирана кинетичка енергија. Дакле, што је дуже време у коме почетна сила делује на тело које се креће, то је већа постигнута брзина и већа добијена кинетичка енергија.

Разлика између кинетичке енергије и потенцијалне енергије

Кинетичка енергија, заједно са потенцијалном енергијом, збраја се са укупном механичком енергијом (Ем = Е.ц + Е.стр). Ова два начина механичка енергија, кинетика и потенцијал, разликују се по томе што је потоња количина енергије повезана са положајем који заузима објект у мировању а може бити три врсте:


  • Гравитациона потенцијална енергија. Зависи од висине на којој су предмети постављени и привлачности коју би гравитација вршила на њих.
  • Еластична потенцијална енергија. Она се јавља када еластични предмет поврати свој првобитни облик, попут опруге када је декомпресован.
  • Електрична потенцијална енергија. То је оно што садржи рад одређеног електричног поља, када се електрични набој у њему креће од тачке у пољу до бесконачности.

Такође видети: Примери потенцијалне енергије

Формула за израчунавање кинетичке енергије

Кинетичка енергија представљена је симболом Е.ц (понекад и Е. или Е.+ или чак Т или К) и његова класична формула израчунавања је Иц = ½. м. в2где м представља масу (у Кг), а в представља брзину (у м / с). Јединица мере за кинетичку енергију је џул (Ј): 1 Ј = 1 кг. м2/ с2.


С обзиром на картезијански координатни систем, формула за израчунавање кинетичке енергије имаће следећи облик: Иц= ½. м (Икс2 + ы2 + ¿2)

Ове формулације се разликују у релативистичкој механици и квантној механици.

Вежбе кинетичке енергије

  1. Аутомобил од 860 кг вози 50 км / х. Колика ће бити његова кинетичка енергија?

Прво трансформишемо 50 км / х у м / с = 13,9 м / с и примењујемо формулу израчунавања:

Иц = ½. 860 кг. (13,9 м / с)2 = 83.000 Ј.

  1. Камен масе 1500 кг се котрља низ падину акумулирајући кинетичку енергију од 675000 Ј. Колико се брзо камен креће?

Пошто је Ец = ½. м .в2 имамо 675000 Ј = ½. 1500 Кг. в2, а приликом решавања непознатог морамо в2 = 675000 Ј. 2/1500 Кг. 1, одакле в2 = 1350000 Ј / 1500 кг = 900 м / с, и коначно: в = 30 м / с након решавања квадратног корена из 900.


Примери кинетичке енергије

  1. Човек на скејтборду. Скејтер на бетонском У доживљава и потенцијалну енергију (када се на тренутак заустави на својим крајевима) и кинетичку енергију (када настави кретање надоле и нагоре). Скејтер са већом телесном масом стећи ће већу кинетичку енергију, али и онај чији скејтборд дозвољава да иде већим брзинама.
  2. Порцеланска ваза која пада. Док гравитација делује на случајно окидану порцеланску вазу, кинетичка енергија се накупља у вашем телу док се спушта и ослобађа док се ломи о земљу. Почетни рад настао путовањем убрзава тело да прекине своје стање равнотеже, а остатак чини гравитација Земље.
  3. Бачена лопта. Штампајући своју силу на лопти у мировању, убрзавамо је довољно да пређе удаљеност између нас и другара из игре, дајући јој на тај начин кинетичку енергију да би онда, када се бори са њом, наш партнер морао да парира делом једнаке или веће величине. и тако зауставити кретање. Ако је лопта већа, требат ће више посла да се заустави него ако је мала.
  4. Камен на падини брда. Претпоставимо да гурнемо камен уз брдо. Посао који радимо када га гурамо мора бити већи од потенцијалне енергије камена и привлачења гравитације на његовој маси, иначе га нећемо моћи померити нагоре или, још горе, сломиће нас. Ако се, попут Сизифа, камен спусти низ супротну падину на другу страну, ослобађаће своју потенцијалну енергију у кинетичку енергију док пада низбрдо. Ова кинетичка енергија зависиће од масе камена и брзине коју стекне при паду.
  5. Колица са ролер подметачима кинетичку енергију стиче падом и повећава брзину. Неколико тренутака пре него што започне спуштање, колица ће имати потенцијалну, а не кинетичку енергију; али када је кретање започето, сва потенцијална енергија постаје кинетичка и достиже своју максималну тачку чим се пад заврши и започне нови успон. Узгред, ова енергија ће бити већа ако је колица пуна људи него ако је празна (имаће већу масу).

Остале врсте енергије

Потенцијална енергијаМеханичка енергија
ХеУнутрашња енергија
Електрична енергијаТоплотна енергија
Хемијска енергијаСоларна енергија
Енергија ветраНуклеарна енергија
Кинетичке енергијеЗвучна енергија
Калорична енергијахидраулична енергија
Геотермална енергија


Популаран

Хомографске речи
Допунска околност
Хомеостаза