énergie cinétique (KE): L'énergie du mouvement. Il dépend de la masse (M) et de la vitesse (V) d'un objet et est calculé comme KE =1/2 * mv².
Énergie potentielle (PE): Énergie stockée en raison de la position ou de la configuration d'un objet. Il peut être associé à divers facteurs tels que la gravité, l'élasticité ou les champs électriques.
la connexion:
* conservation de l'énergie: L'énergie mécanique totale (TE) d'un système, qui est la somme de son énergie cinétique et potentielle (TE =Ke + PE), reste constante en l'absence de forces externes. Cela signifie que tout changement d'énergie cinétique s'accompagne d'un changement correspondant d'énergie potentielle.
* Interconversion: Lorsqu'un objet se déplace, son énergie potentielle est convertie en énergie cinétique, et vice versa. Par exemple:
* objet tombant: Lorsqu'un objet tombe, son énergie potentielle due à la gravité est transformée en énergie cinétique à mesure qu'elle gagne en vitesse.
* printemps: Lorsqu'un ressort est comprimé, l'énergie potentielle est stockée au printemps. Cette énergie potentielle est libérée sous forme d'énergie cinétique lorsque le ressort est libéré et qu'il se développe.
* pendule: Un pendule oscillant convertit continuellement l'énergie potentielle (à son point le plus élevé) en énergie cinétique (au point le plus bas) et vice-versa.
Exemples:
* Rollercoaster: Une montagne russe commence à un point élevé avec une énergie potentielle maximale. En descendant, l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique, ce qui lui donne de la vitesse. Lorsqu'il grimpe à nouveau, l'énergie cinétique est transformée en énergie potentielle.
* Boule de rebond: Une balle rebondissante démontre la conversion de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Lorsque la balle touche le sol, elle s'arrête momentanément, convertissant son énergie cinétique en énergie potentielle en raison de sa compression. En rebondissant, l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique.
Essentiellement, l'énergie cinétique et potentielle est deux faces d'une même pièce. Ils représentent différentes formes d'énergie au sein d'un système qui peut être échangé ou transformé par le principe de conservation de l'énergie.