Mehanska energija

Avtor: Peter Berry
Datum Ustvarjanja: 15 Julij. 2021
Datum Posodobitve: 11 Maj 2024
Anonim
Vaja o zakonu ohranitve mehanske energije
Video.: Vaja o zakonu ohranitve mehanske energije

Vsebina

The mehanska energija To je sposobnost telesa, da s spremembo svojega položaja ali hitrosti proizvede določeno količino dela.

Ta sposobnost se običajno razume kot vsota treh oblik energije: Kinetična energija, elastična energija in potencialna energija, in sicer:

  • Kinetična energija. To je energija, ki zadeva gibanje teles.
  • Elastična energija. To je bistveno za sposobnost elastičnost (izgube in obnove prvotne oblike ob zunanjem dražljaju) teles.
  • Potencialna energija. To je ime količine energije, shranjene v telesu glede na njegov položaj in konfiguracijo.

Tako je osnovna formula za izračun mehanska energija, ki skrbi le za konzervativne sile telesa:

INmec= E.c + Ein + Estr


Medtem ko je za primere sistemov delcev primerno biti pozoren na druge matematične vidike, saj v njih mehanska energija ni ohranjena.

Na splošno se mehanska energija uporablja za izvajanje številnih industrijskih ali logističnih nalog, zato je prisoten na skoraj vseh področjih življenja v katerem je gibanje.

To je tudi načelo, ki ureja druge oblike energije, kot so:

  • Hidravlična energija. Sestavljen je iz izkoriščanja slapov za pretvorbo potencialne energije v druge oblike energije.
  • Vetrna energija. Pridobljeno z izkoriščanjem potencialne energije vetra za druga dela.
  • Energija morske vode. Vrsta uporabne kinetične energije, ki jo vsebujejo valovi in ​​gibanje plime in oseke.

Lahko vam postreže: Primeri energije v vsakdanjem življenju

Primeri mehanske energije

  1. Hidroelektrarne. Hidroelektrarne, ki se nahajajo v velikih slapovih ali rečnih padcih, ki zagotavljajo stalen pretok vode, proizvajajo električno energijo iz mehanske energije, ki jo vsebuje vpliv vode na turbine.
  2. Gibanje vzmeti. Ko so stisnjene, vzmeti kopičijo elastično energijo in potencialno energijo, ki se ob sprostitvi spremeni v kinetično energijo, saj se vzmet takoj sproži. Vse te oblike energije so primeri mehanske energije.
  3. Potisnite navzdol po diapozitivu. Ta otroška igra vam omogoča, da med drsenjem po površini pretvorite gravitacijsko potencialno energijo (ki izvira iz gravitacije in se nabere v vašem telesu) v kinetično energijo.
  4. Povlecite fračo. Klasična frača, kitajski ali gumijasti trak, v katerem vilice v obliki črke Y skupaj z elastičnim trakom mečejo izstrelke, je dober primer mehanske energije: elastična energija traku se kopiči, ko je napeta in nato transformirana v kinetični energiji, ki se vtisne na kamen, vržen v zrak.
  5. Vklopite mešalnik. Ta naprava, kot mešalnik ali britvica, uporablja električno energijo iz vtičnice za pogon kinetične energije svojih rezil ali rezalnih konic skozi motor.
  6. Navijte igračo. Starodavne igrače za navijanje, ki so delovale na podlagi kopičenja elastične energije iz pločevine ali notranjih vzmeti, katerih sprostitev potiska igračo naprej (kinetična energija).
  7. Mehanizem urigla. Ure delujejo na osnovi nabora zobnikov, ki prenašajo električno energijo iz baterij v sistem različnih kazalcev, ki usklajeno medsebojno sodeluje in občasno prenaša gibanje (kinetično energijo) iz sekundarne roke v minutno, slednja pa v svojo čas za razpored.
  8. Pedaliranje kolesa. Kolesa delujejo na osnovi prenosa kinetične energije z kolesarjevih nog (in s tem njegove sile, ki lahko premaga upor sistema) na kolesa vozila, s čimer se poveča ali zmanjša mehanska energija zaradi potencialne energije. kolesa, odvisno od tega, ali gre navzdol ali navkreber.
  1. Potisnite kos pohištva z enega kraja na drugega. Za začetek težkega predmeta moramo zbrati moč in mu, ko premagamo silo trenja, prenesti svojo kinetično energijo, da se premika z nami.
  2. Črpanje vode iz vodnjaka. To delo poteka s pomočjo jermenice in naše sile, ki prenaša kinetično energijo obračanja ročaja jermenice na vrvi v njej in omogoča dvigovanje teže vedra, napolnjenega z vodo. Če spustimo ročaj, bo gravitacija povzročila enak učinek, vendar v nasprotni smeri in vedro se bo vrnilo v vodnjak.
  3. Spuščanje vode iz jezu. Potencialna energija zajezitvene vode, ki izhaja iz njene mase in prostornine, se pretvori v kinetično energijo, ko se vrata jezu odprejo in vode po njegovem toku hitijo.
  4. Človeško telo teče. The kemična energija Vsebovana v hrani in iz nje izločeni glukozi služi človeku kot gorivu za izvajanje številnih fizičnih in biokemičnih nalog. Človeško telo, ki teče, je na primer dokaz preoblikovanja omenjene kemične energije v mišično silo in kasneje v kinetično energijo, ko pridobivamo gibanje. Ta energija je zaznavna, ko poskušamo zavirati in se moramo upreti "čistim in sunkovitim", ki nas bodo potisnili k nadaljevanju poti.
  5. Dviganje bremena s škripcem. To načelo se pogosto uporablja v gradbenem sektorju. Sestavljen je iz vlečenja vrvi, ki ji daje lastno težo, da pretvori to potencialno energijo v kinetično energijo, ki utež potegne navzgor, kjer jo lahko nekdo prejme. V primeru bolj zapletenega sistema jermenic se teža predmeta lahko porazdeli po celotnem sistemu in tako zmanjša začetno potrebno silo.
  6. Plinske turbine. Številne turbine se mobilizirajo s plinom, ki se širi (kot posledica zvišanja njegove temperature), kar predvideva zagon kinetične energije, ki se bo nato pretvorila v uporabno električno energijo.
  7. Mlini na veter. Te naprave pretvarjajo kinetično energijo vetra, ki potiska rezila, v druge oblike mehanske energije, ki premikajo kolo in aktivirajo orodje, ki v notranjosti melje zrna.

Vam lahko služi

  • Primeri energije v vsakdanjem življenju
  • Primeri preobrazbe energije
  • Primeri obnovljivih in neobnovljivih energij

Druge vrste energije

Potencialna energijaMehanska energija
HidroelektrarnaNotranja energija
Električna energijaTermalna energija
Kemična energijaSončna energija
Vetrna energijaNuklearna energija
Kinetična energijaZvočna energija
Kalorična energijahidravlična energija
Geotermalna energija



Zanimivo Danes

Zanimive teme za razstavo
Pacient Subject