Energiformer

 

Energi er knyttet til bevegelse. Ethvert legeme som er i bevegelse har kinetisk energi, mens et legeme som er i ro (for eksempel en spent fjær, strikk eller streng ) har et potensial for bevegelse og derved potensiell energi.


Kinetisk energi  er knyttet til et legemes bevegelse, og er summen av legemets translasjons- og rotasjonsenergi. "Kinetisk" kommer fra det greske ordet "kinein" som betyr "å sette i bevegelse".

 

Potensiell energi  skyldes tiltrekkende eller frastøtende krefter mellom legemer, og er knyttet til et legemes form og stilling, men også med molekylenes og atomenes innbyrdes stilling i et legeme. Potensiell energi måles alltid i forhold til et valgt nullpunkt. Potensiell energi er den energi et legeme har på grunn av sin stilling eller posisjon i et kraftfelt.

 

Les mer om:

Rotasjonsenergi: Dersom et stivt legeme med treghetsmoment I, roterer hastighet w (uten å flytte seg), er legemets rotasjonsenergi Er:

Et = ½ * I * w2

 

Tyngdeenergi: Tyngdeenergi er potensiell energi knyttet til legemer som er påvirket av jordens gravitasjonsfelt. Sammenheng mellom potensiell energi (Ep) og avstand (h) fra valgt nullpunkt :

Ep = m * g * h

 

Ep tilsvarer det arbeid som må utføres på et legeme med masse m for å flytte det fra nullpunktet til avstanden h. For tyngdefeltet er det tyngdens akselerasjon g (g » 9,8 m/s2) som setter opp kraftfeltet, og som benyttes i beregningen av den potensielle energien for legemet.

 

Translasjonsenergi: Dersom et stivt legeme med masse m, har hastighet v (uten rotasjon), er legemets translasjonsenergi Et:

Et = ½ * m * v2

 


Mekanisk energi ] Elektrisk energi ] Kjemisk energi ] Kjerneenergi ] Strålingsenergi ] Termisk energi ]