1. Énergie potentielle au point le plus élevé:
* Lorsque le swing atteint son point le plus élevé, il s'arrête momentanément.
* À ce stade, le swing possède une énergie maximale * potentielle *. Il s'agit de l'énergie stockée en raison de sa position par rapport au sol. Considérez-le comme l'énergie qui attend d'être libérée.
2. Conversion en énergie cinétique:
* Alors que le swing descend, son énergie potentielle est convertie en * énergie cinétique *. C'est l'énergie du mouvement. Le swing gagne en vitesse à mesure qu'il baisse, indiquant une augmentation de l'énergie cinétique.
* Au bas de l'arc du swing, l'énergie potentielle est à son minimum, tandis que l'énergie cinétique est à son maximum.
3. Conversion d'avant en arrière:
* Le processus se répète lorsque le swing monte de l'autre côté. L'énergie cinétique est à nouveau transformée en énergie potentielle.
* Cette conversion constante entre l'énergie potentielle et cinétique est ce qui entraîne le mouvement du swing.
Facteurs affectant le transfert d'énergie:
* hauteur: Un point de départ de balançoire plus élevé signifie plus d'énergie potentielle au début, conduisant à un arc swing plus élevé et à une énergie plus cinétique en bas.
* Friction: La résistance à l'air et la friction au point de pivot provoquent une perte d'énergie progressive au fil du temps. C'est pourquoi les balançoires finissent par s'arrêter.
* Force externe: La poussée de la balançoire offre une énergie supplémentaire, augmentant l'amplitude (hauteur) du swing et le transfert d'énergie global.
Résumé:
Le transfert d'énergie du swing est un cycle continu de conversion potentiel et d'énergie cinétique, entraîné par la gravité et influencé par les forces externes et la friction. C'est une grande illustration des principes fondamentaux de la conservation de l'énergie en action.