opredelitev mehanske energije

Mehanska energija je energija, ki jo telesa predstavljajo zaradi gibanja (kinetična energija), položaja glede na drugo telo, na splošno zemljo, ali stanja deformacije v primeru elastičnih teles.. To pomeni, da je mehanska energija vsota potenciala (energije, shranjene v sistemu), kinetične (energija, ki nastane pri istem gibanju) in elastične energije gibljivega telesa.

Lastna energija teles v gibanju

Da se stvari premikajo, je potrebno, da kadar koli posreduje neka vrsta energije, medtem ko je energija, ki nas zadeva, ta, da nastane z delovanjem različnih sil, kot je primer elastičnosti in gravitacije. Preprosteje povedano, v mehanski energiji se združita dve sili, ena, ki prinaša kinetično energijo, in druga, ki vključuje energijo gravitacije.

Gravitacijska energija in kinetična energija

Če smo bolj natančni, moramo reči, da je potencialna gravitacijska energija razporejena v katerem koli telesu, ki je v stanju mirovanja in se temu reče tako, ker v telesu v mirovanju domneva, da se lahko premika.

Kinetična energija je tista, ki kaže konkretno gibanje telesa, ne potencial, za katerega se domneva, da ga ima, zagotovo pa tisto, ki ga razvije v resnici.

To je pogojeno z maso in hitrostjo gibanja zadevnega telesa.

Na kateri koli predmet, ki je mobiliziran, mora nanj vplivati ​​sila, medtem pa bo čas te sile na telo vplival na hitrost, ki jo doseže predmet. Dlje kot bo večja hitrost.

Vpliv sile

Sila je v tem primeru nedvomno nepogrešljiv pogoj in zato bo vedno prisotna in povezana z mehansko energijo.

Sila je ravno tista, ki omogoča, da se gibanje aktivira ali preneha biti.

Medtem je sila lahko različnih vrst, trenja, gravitacije, elastičnosti, v vseh primerih pa se meri v Newtonu, ki je enota sile na zahtevo Mednarodnega sistema enot in ki se je v poklon temu imenovala tako znanstveniku in raziskovalcu Isaacu Newtonu za njegov prispevek k mehaniki.

Skozi to se izraža sposobnost teles z maso, da opravijo to ali ono delo.

Mehanska energija je ohranjena, zato je niti ne ustvarja niti uničuje. V posebnem primeru odprtih sistemov, sestavljenih iz delcev, ki medsebojno delujejo s povsem mehanskimi silami ali konzervativnimi polji, bo energija skozi čas ostala nespremenjena. Vendar obstajajo primeri sistemov delcev, pri katerih mehanska energija ni ohranjena.

Vrste mehanske energije in uporabe

Vrste mehanske energije vključujejo naslednje: hidravlična energija (Voda bo izpuščena in uporabljena potencialna energija, ki jo dobimo iz nje. Njena ponavljajoča se uporaba je proizvodnja električne energije in premikanje mlinov za moko), vetrna energija (Proizvajajo ga vetrovi, ki nastajajo v zemeljski atmosferi. Uporablja se tudi na zahtevo proizvodnje električne energije kot mehanizem za pridobivanje podtalnice ali nekaterih vrst mlinov za kmetijstvo) in Energija morske vode (nastane zaradi gibanja plime in oseke in morskih valov, lahko se spremeni tudi v električno energijo).

Konec koncev je, kot vidimo, mehanična energija nadvse pomembna, ko nam omogoča, da ustvarjamo električno energijo, energijo, ki je danes tako potrebna in nujna za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti in da ne omenjamo njenega prispevka k razvoju in delu industrije.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found