21 Beispiele für die angebotene mechanische Energie
Die mechanische Energie ist das, was die Körper durch ihre Bewegung, ihren Zustand gegenüber einem anderen Körper oder ihren Deformationszustand darstellen.
Wir können zwischen zwei Arten mechanischer Energie unterscheiden, die Körper haben. Erstens haben sie kinetische Energie, die es ihnen ermöglicht, sich zu bewegen, und wird durch die Masse und Geschwindigkeit des Körpers bedingt.
Auf der anderen Seite, die potentielle Energie, die die Folge des Systems von Kräften ist, die auf den Körper wirken. Innerhalb der potentiellen Energie können wir zwischen gravitativ oder elastisch unterscheiden.
Die potentielle Gravitationsenergie ist die Energie, die zu den Körpern gehört, indem sie eine konkrete Masse hat und in einer gegenseitigen Entfernung ist.
Und die potentielle elastische Energie ist diejenige, durch die sich durch Verformung, Dehnung oder Trennung ihrer Ausgangslage der Ausgangszustand wiederherstellen läßt.
Beispiele in der Welt der mechanischen Energie
Windkraft
Durch die Bewegung des Windes entstehen sogenannte Windtürme, die die Energie der Windbewegung in elektrische Energie umwandeln.
Die Flügel des Windturms liefern einen elektrischen Strom, der zu einem Generator fließt.
Gezeitenenergie
Die kinetische Energie, die durch die Bewegung der Gezeiten erzeugt wird, kann verwendet werden, um elektrische Energie mit Mechanismen zu konvertieren, die an den Küsten installiert sind.
Hydraulische Kraft
Unter Ausnutzung der Wasserkraft werden Mechanismen eingesetzt, die diese Bewegungskraft in elektrische Energie umwandeln.
Zum Beispiel führen Dämme in Flüssen dazu, dass die kinetische Energie von Wasser durch eine Mühle fließt, die diese kinetische Energie in elektrische Energie umwandelt.
Früher wurde diese Kraft verwendet, um das Mehl zu mahlen.
Menschlicher Körper
Der menschliche Körper wandelt Nährstoffe aus der Nahrung in Energie um, die Bewegung und Pflege des Körpers ermöglicht.
Person, die ein Objekt drückt
Wenn eine Person ein Objekt schiebt, überträgt sie ihre kinetische Energie auf das Objekt, um es zu bewegen
Federn
Federn, wie Federn, geben ihre elastische Energie bei der Komprimierung ab und wandeln sie in kinetische Energie um
Fahrrad
Auf einem Fahrrad überträgt der Radfahrer die kinetische Energie seiner Beine auf das Fahrrad, wodurch es sich mit dem Pedal und dem Radsystem bewegt.
Wenn wir uns auf einer absteigenden Piste befinden, wird es nicht notwendig sein, das Fahrrad mit so viel Energie zu versorgen, da die potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt wird und somit ihre Räder bewegt
Schieben
Das Heruntergleiten einer Rutsche transformiert die potentielle Gravitationsenergie in kinetische Energie, während sie durch sie hindurchfließt.
Riemenscheiben
Ein System von Riemenscheiben ermöglicht es, die potentielle Energie in kinetische Energie umzuwandeln, um die Objekte mit Hilfe der Riemenscheibe zu bewegen.
Je nach Größe wird die Umwandlung der Energie proportional sein, Objekte mit viel Gewicht bewegen können, ohne sie mit großen Mengen kinetischer Energie ausstatten zu müssen.
Pendel einer Uhr
Die Pendel einer Uhr wandeln abwechselnd die potentielle Energie in kinetische Energie um und umgekehrt.
Die durch die Bewegung des Pendels gewonnene Energie wird in die kinetische Energie umgewandelt, die notwendig ist, um die Gänge der Uhr zu bewegen.
Einige alte Uhren mussten gewickelt werden, um dem Pendel genügend kinetische Energie zu geben, um seine potentielle Energie in Gang zu setzen.
Gears einer Taschenuhr
Die Zahnräder eines Taschenrelais sind bereit, die elektrische Energie des Pfahls oder die kinetische Energie, wenn sie gewickelt ist, in eine andere kinetische Energie umzuwandeln, die sich in die Bewegung der Nadeln verwandelt.
Es ist ein sehr genaues System, da es immer die gleiche Menge an Energie benötigt, um richtig zu arbeiten
Wind ein Spielzeug
Durch das Aufwickeln eines Spielzeugs verwandeln wir die elastische Energie seiner inneren Feder in kinetische Energie, die das Spielzeug bewegt.
Es gibt verschiedene Arten von Zahnrädern innerhalb der Spielzeuge entsprechend der Bewegung, die sie ausführen sollen.
Es gibt auch Spielzeuge, die aufgewickelt sind, um einen internen Aufnahmemechanismus zu aktivieren, der sie zum Sprechen bringt
Eine Spieluhr aufspulen
Indem wir eine Spieluhr aufwickeln, verwandeln wir die Bewegung, die wir ihnen geben, in kinetische Energie, die sie normalerweise auf einem Metallstück bewegt, um Klänge zu erzeugen.
Rasierer oder Haarschneider
Sobald wir diese Art von Gerät einschalten, wandeln wir die elektrische Energie in mechanische Energie um, um die Klingen zu bewegen.
Mixer
Beim Einschalten dieses Geräts, das mit dem elektrischen Strom verbunden ist, wird die elektrische Energie in kinetische Energie umgewandelt, die die Klingen des Mixers bewegt.
Pfeffermühle
Mit einer Pfeffermühle, mit der Kraft, die wir ausführen, um ihren Mechanismus zu bewegen, geben wir dem Gerät genügend kinetische Energie, um die Pfefferkörner mit seinem Mechanismus zu brechen
Rasenmäher
Verwandelt die chemische Energie, die durch den Brennstoff erzeugt wird, in kinetische Energie, um die Klingen, die das Gras schneiden, zu bewegen und zu bewegen.
Coaster Auto
Mit diesem Mechanismus wird die potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt, während sie die Rampen auf und ab bewegt.
Schleudern
Mit diesem Gerät verwandeln wir die elastische Energie des Gummis in kinetische Energie, die sich bewegt und das von uns gewählte Projektil abfeuert
Glas- oder Porzellangegenstand fällt
Wenn wir ein Glas- oder Porzellanobjekt haben, das fällt, verursacht die potentielle Energie der Schwerkraft, dass das Objekt mit kinetischer Energie geladen wird, die freigesetzt wird, sobald es auf dem Boden bricht
Starten Sie ein Objekt
Wenn wir ein Objekt werfen, übertragen wir ihm unsere kinetische Energie, um uns zu bewegen. Im Falle eines Balles, wenn wir ihn auf jemanden werfen, um ihn zu stoppen, muss er der Kraft entgegenwirken.
Skateboardfahrer
Ein professionelles Skateboard nutzt die potentielle Energie, die man erhält, wenn man eine Rampe in kinetische Energie gleiten lässt, um Bewegung und höhere Geschwindigkeit zu erreichen.
Referenzen
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