KAP 3: MEKANISK ENERGI Flashcards

1
Q

Energiloven

A

Energi kan verken skapes eller forsvinne.
Energi kan bare omformes eller overføres.
Formelen til energi er joule, J.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Arbeid

A

Når en kraft virker på en gjenstand som beveger seg i kraftretningen, utfører kraften et arbeid på gjenstanden. Arbeidet er lik kraften multiplisert med veien.
W=F*s

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Generelt om arbeid

A

Når kraften ikke har samme retning som forflytningen:
En konstant fart F virker på en gjenstand som forflytter seg en veilengde, s. Arbeidet er da lik kraften multiplisert med veien multiplisert med cosinus til vinkelen mellom farten og veien.
W = F * s * cos til vinkel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Effekt

A

Effekt er arbeid dividert med tid P = W / t.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Kinetisk energi

A

En gjenstand som beveger seg, har en kinetisk energi som er lik det arbeidet som må til for å sette gjenstanden i bevegelse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Formel for kinetisk energi

A

En gjenstand med massen m og farten v har den kinetiske energien
Ek = 1/2 m * v^2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Setningen om kinetisk energi

A

Når en gjenstand blir påvirket av krefter, er summen av alle kreftenes arbeid lik forandringen av den kinetiske energien til gjenstanden
WsumF= 1/2 m * v^2 – 1/2 m * Vo^2 = Delta Ek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Potensiell energi og kraft

A

Til hver form av potensiell energi hører det til en kraft. Når vi utfører arbeid mot denne kraften, øker den potensielle energien.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Formel for potensiell energi

A

En gjenstand som har masse m som er i en høyde h over et fritt valgt nullpunkt. Der g er tyngdeakselerasjonen på stedet.
Ep = mgh

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Setningen om fritt fall

A

en gjenstand som faller fritt, har konstant mekanisk energi

1/2mv^2 + mgh = 1/2mVo^2 + mgHo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Mekanisk energi bevart

A

Er summen av kinetisk og potensiell energi. Når en gjenstand ikke er utsatt for friksjon, har ofte mekanisk energi bevart. Bruker formel for fritt fall når vi ikke har friksjon eller luftmotstand.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Mekanisk energi ikke bevart

A

Mekanisk energi er nesten aldri bevart. Vi har både friksjon og luftmotstand som bremsende faktorer i ulike situasjoner, slik at bevegelsene til slutt blir stoppet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Setningen om mekanisk energi

A

Når en gjenstand beveger seg i tyngdefeltet, er den mekaniske energien E til slutt lik den mekaniske energien Eo i starten + arbeidet utført av alle andre krefter enn tyngden.
E = Eo + Wa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Friksjonens retning

A

Når en gjenstand glir mot et underlag, virker friksjonen bakover.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Friksjonsarbeid

A

på en gjenstand som glir er friksjonsarbeidet
Wr = -Rs
der R er friksjonskraften og s er veilengden

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

R

A

my * N * s

17
Q

G

A

m * g

18
Q

F

A

R

19
Q

Når du regner ut friksjonsarbeid

A

Wf = F * s = - R * s = my * G * s = my * m * g * s

20
Q

Friksjonstall=

A
my = R / N 
R = my * N