1. Un pendule simple:
* Observation: Un pendule oscille dans les deux sens, venant finalement se reposer.
* Explication: Les transformations d'énergie sont:
* Énergie potentielle (PE) à l'énergie cinétique (KE): Au fur et à mesure que le pendule oscille vers le haut, sa Ke (énergie du mouvement) diminue, se transformant en PE (énergie stockée en raison de sa hauteur).
* ke à pe: Alors qu'il oscille vers le bas, PE se transforme en KE.
* Perte de friction: Une certaine énergie est perdue en raison de frottement avec l'air et au point de pivot, ce qui a finalement arrêté le pendule.
* Conservation: L'énergie totale (PE + Ke) reste constante tout au long de la balançoire, à l'exception de la petite quantité perdue à la friction .
2. Un circuit simple:
* Observation: Une batterie alimente une ampoule, la faisant briller.
* Explication: Les transformations d'énergie sont:
* Énergie chimique à l'énergie électrique: La batterie convertit l'énergie chimique stockée en énergie électrique.
* Énergie électrique à la lumière et à la chaleur: L'ampoule transforme l'énergie électrique en lumière et en chaleur.
* Conservation: La quantité totale d'énergie de la batterie est égale à l'énergie totale utilisée par l'ampoule, moins toute énergie perdue en raison de la résistance dans les fils .
3. Une montagne russe:
* Observation: Une montagne russe grimpe une colline, puis accélère une chute abrupte.
* Explication: Les transformations d'énergie sont:
* Travaille (Force X Distance) à PE: Le moteur tirant le montagine en montant en montée fonctionne, augmentant son PE.
* pe to ke: Au fur et à mesure que le caboteur descend, son PE se transforme en Ke.
* Conservation: L'énergie totale (PE + Ke) reste constante, à l'exception des petites pertes dues à la friction et à la résistance à l'air .
Remarque importante: La conservation de l'énergie est un principe fondamental de la physique. Bien que l'énergie ne puisse pas être créée ou détruite, elle peut être transformée d'une forme à une autre. Dans les scénarios du monde réel, une certaine énergie est toujours perdue en raison de frottement, de chaleur ou d'autres facteurs. Cependant, l'énergie totale d'un système fermé reste constante.