Det är flera som kompletterar varandradefinitioner som belyser betydelsen av begreppet "kinetisk energi". Den kinetiska energin bestäms av skillnaden mellan de två återstående sammankopplade termerna, såsom systemets totala energi och dess restenergi. Följaktligen kan man säga att "levande kraft" är en del av den totala energin på grund av rörelse. I skolhandböcker beskrivs kinetisk energi ofta som en fysisk mängd som är lika med produkten av kroppsmassan dividerad med två och multiplicerad med kvadraten av kroppens hastighet. Med tanke på att kvantiteten betecknas som Etill, vi härleder formeln:

Ek = (mv2) / 2

Kinetic är den mekaniska energin(rörelse) systemet beror därför helt på hastigheten på punkterna i systemet. Följaktligen är det vanligt att dela upp begreppet kinetisk energi i två typer, beroende på typerna av rörelse: translationell och rotativ.

Kinetisk energi: fysiska egenskaper och teorem

Vad är kinetisk energi? Den kinetiska energisatsen antyder att förändringen i denna kvantitet är lika med arbetet hos de resulterande krafter som applicerades på kroppen. Med tanke på att förändringen i Etill innebär arbetet med kraft, då är detta värde vanligen uttryckt i joules, som arbete.

I de fall där den initiala hastigheten av kroppen med en massa som har markerats som m är lika med noll, och hastigheten hos kroppen ökar till V, är arbetskraften bestäms av det slutliga värdet Etill:

A = Ek2 - Ek1 = (mv2) / 2-0 = (mv2) / 2

Den kinetiska energin i samma kropp med hastighet V bestäms av det arbete som måste göras av den kraft som verkar på kroppen i vila för att kommunicera den nödvändiga hastigheten åt den.

kommentarer 0