Energi kinetik

Energi kinetik

Dalam mata pelajaran fisika institut itu Energi kinetik. Ini dianggap sebagai salah satu spesies terpenting untuk pergerakan objek. Namun, sulit untuk memahami jika Anda tidak memiliki pengetahuan dasar fisika.

Oleh karena itu, kami akan mendedikasikan artikel ini untuk memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang energi kinetik dan apa karakteristik utamanya.

Apa itu energi kinetik

Ketika berbicara tentang jenis energi ini, orang menganggapnya sebagai energi yang diperoleh untuk menghasilkan listrik atau yang serupa. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Ketika kita ingin mempercepat suatu benda, kita harus menerapkan kekuatan tertentu untuk mengatasi gesekan tanah atau udara. Untuk ini, kita perlu melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, kami mentransfer energi ke objek dan dapat bergerak dengan kecepatan konstan.

Energi yang ditransfer inilah yang disebut energi kinetik. Jika energi yang diberikan pada benda bertambah, benda akan mengalami percepatan. Namun, jika kita berhenti menerapkan energi padanya, energi kinetiknya akan berkurang dengan gesekan sampai berhenti. Energi kinetik bergantung pada massa dan kecepatan benda.

Benda dengan massa lebih sedikit membutuhkan lebih sedikit usaha untuk mulai bergerak. Semakin cepat Anda pergi, semakin banyak energi kinetik yang dimiliki tubuh Anda. Energi ini dapat ditransfer ke objek yang berbeda dan di antara mereka untuk berubah menjadi jenis energi lain. Misalnya, jika seseorang berlari dan bertabrakan dengan orang lain yang sedang diam, sebagian energi kinetik yang ada pada pelari akan diteruskan ke orang lain. Energi yang harus diterapkan agar suatu gerakan ada harus selalu lebih besar daripada gaya gesekan dengan tanah atau fluida lain seperti air atau udara.

Perhitungan energi kinetik

Kecepatan dan kerja

Jika kita ingin menghitung nilai energi ini, kita harus mengikuti alasan yang dijelaskan di atas. Pertama, kita mulai dengan mencari pekerjaan yang sudah selesai. Dibutuhkan kerja untuk mentransfer energi kinetik ke benda. Juga, mengingat massa benda yang didorong dari jarak jauh, pekerjaan harus dikalikan dengan gaya. Gaya harus sejajar dengan permukaan tempat benda itu berada, jika tidak benda tidak akan bergerak.

Bayangkan Anda ingin memindahkan sebuah kotak, tetapi Anda mendorongnya ke tanah. Kotak tidak akan mampu mengatasi hambatan tanah dan tidak akan bergerak. Agar dapat bergerak, kita harus menerapkan usaha dan gaya dalam arah yang sejajar dengan permukaan. Kita akan menyebut usaha W, gaya F, massa benda m, dan jarak d. Kerja sama dengan gaya dikalikan jarak. Artinya, usaha yang dilakukan sama dengan gaya yang diterapkan pada benda dengan jarak tempuh benda tersebut berkat gaya tersebut. Definisi gaya diberikan oleh massa dan percepatan benda. Jika benda bergerak dengan kecepatan konstan, berarti gaya yang diberikan dan gaya gesek memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, mereka adalah kekuatan yang dijaga keseimbangannya.

Pasukan yang terlibat

Hal menarik tentang energi kinetik

Setelah gaya yang diterapkan pada objek berkurang, itu akan mulai melambat sampai berhenti. Contoh yang sangat sederhana adalah mobil. Saat kita berkendara di jalan raya, aspal, tanah, dll. Jalan menawarkan kita perlawanan. Hambatan ini disebut gesekan antara roda dan permukaan. Untuk meningkatkan kecepatan mobil, kita harus membakar bahan bakar untuk menghasilkan energi kinetik. Dengan energi ini, Anda dapat mengatasi gesekan dan mulai bergerak.

Namun, jika kita bergerak dengan mobil dan berhenti berakselerasi, kita akan berhenti menerapkan gaya. Jika tidak ada gaya pada mobil, gaya gesekan tidak akan mulai mengerem sampai mobil berhenti. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan sistem intervensi untuk memahami arah yang akan diambil objek.

Rumus energi kinetik

Rumus energi kinetik

Untuk menghitung energi kinetik terdapat persamaan yang muncul dari penalaran yang digunakan sebelumnya. Jika kecepatan awal dan akhir benda diketahui setelah menempuh jarak tertentu, percepatan dapat diganti dengan rumus.

Oleh karena itu, ketika sejumlah kerja bersih dilakukan pada suatu benda, jumlah yang kita sebut energi kinetik k berubah.

Bagi fisikawan, memahami energi kinetik suatu benda sangat penting untuk mempelajari dinamikanya. Ada beberapa benda langit di luar angkasa yang memiliki energi kinetik yang didorong oleh Big Bang dan masih bergerak hingga hari ini. Di seluruh tata surya, ada banyak objek menarik untuk dipelajari, dan energi kinetiknya perlu dipahami untuk memprediksi lintasannya.

Ketika kita melihat persamaan energi kinetik, kita dapat melihat bahwa itu tergantung pada kuadrat kecepatan benda. Ini berarti bahwa ketika kecepatannya digandakan, dinamikanya meningkat empat kali lipat. Jika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 100 km/jam, energinya empat kali lipat dari mobil yang bergerak dengan kecepatan 50 km/jam. Oleh karena itu, kerusakan yang dapat ditimbulkan dalam suatu kecelakaan adalah empat kali lebih besar dari pada suatu kecelakaan.

Energi ini tidak boleh bernilai negatif. Itu selalu harus nol atau positif. Tidak seperti itu, kecepatan dapat memiliki nilai positif atau negatif tergantung pada referensi. Tetapi ketika menggunakan kuadrat kecepatan, Anda selalu mendapatkan nilai positif.

Contoh praktis

Misalkan kita berada di kelas astronomi dan kita ingin meletakkan bola kertas di tempat sampah. Setelah menghitung jarak, gaya, dan lintasan, kita harus menerapkan sejumlah energi kinetik ke bola untuk memindahkannya dari tangan kita ke tempat sampah. Dengan kata lain, kita harus mengaktifkannya. Ketika bola kertas meninggalkan tangan kita, ia akan mulai berakselerasi, dan koefisien energinya akan berubah dari nol (saat kita masih di tangan) menjadi X, tergantung pada seberapa cepat ia mencapainya.

Dalam pitch yang dipompa, bola akan mencapai koefisien energi kinetik tertinggi saat mencapai titik tertinggi. Dari sana, saat Anda mulai turun ke tempat sampah, energi kinetik Anda akan mulai berkurang karena ditarik oleh gravitasi dan diubah menjadi energi potensial. Ketika mencapai dasar tong sampah atau tanah dan berhenti, koefisien energi kinetik bola kertas akan kembali ke nol.

Saya harap dengan informasi ini Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang apa itu energi kinetik dan apa karakteristiknya.


Isi artikel mengikuti prinsip kami etika editorial. Untuk melaporkan kesalahan, klik di sini.

Jadilah yang pertama mengomentari

tinggalkan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai dengan *

*

*

  1. Penanggung jawab data: Miguel Ángel Gatón
  2. Tujuan data: Mengontrol SPAM, manajemen komentar.
  3. Legitimasi: Persetujuan Anda
  4. Komunikasi data: Data tidak akan dikomunikasikan kepada pihak ketiga kecuali dengan kewajiban hukum.
  5. Penyimpanan data: Basis data dihosting oleh Occentus Networks (UE)
  6. Hak: Anda dapat membatasi, memulihkan, dan menghapus informasi Anda kapan saja.