Ima li djevojčica neku energiju dok se giba? Koju energiju ima kad se zaustavi na vrhu brda? Zašto je dobro da djevojčica pojede nešto prije nego što ode na dulju vožnju biciklom?
Energija oko nas nalazi se u različitim oblicima. Energija se može pohraniti u tijelima, može prijeći s tijela na tijelo i pretvoriti se iz jednog oblika u drugi.
Primjer 1.
Na animaciji je prikazana pretvorba energije. Na vrhu staze za skateboard dječak ima najveću gravitacijsku potencijalnu energiju jer se nalazi na najvišoj visini. Spuštanjem niz stazu njegova gravitacijska potencijalna energija pretvara se u kinetičku energiju. Njegova kinetička energija najveća je na dnu staze i tu je najbrži, a gravitacijska potencijalna energija u toj mu je točki najmanja.
Hoće li se dječak zaustaviti? Zašto? Je li dio energije "utrošen" za zagrijavanje kotača skateboarda, podloge i okoline?
Zbog trenja kotača o podlogu te skateboarda i dječaka o čestice zraka dio kinetičke energije pretvara se u energiju zbog koje su se kotači, podloga i okolina zagrijali.
Primjer 2.
Jeste li ikad skakali po trampolinu? Kad ćete više odskočiti? Koje pretvorbe energije možete uočiti u igri djece na trampolinu?
Na početku igre Teo skače na trampolin s neke visine i ima gravitacijsku potencijalnu energiju. Kad je skočio, njegova gravitacijska potencijalna energija pretvorila se u njegovu kinetičku energiju. Kad Teo doskoči na trampolin, njegova kinetička energija pretvara se u elastičnu potencijalnu energiju trampolina te se platno sprave rasteže.
Sad je u platnu pohranjena elastična potencijalna energija. Platno se želi vratiti u prvobitni oblik te predaje Teu energiju koja postupno prelazi u njegovu kinetičku energiju, koja se zatim pretvara u gravitacijsku potencijalnu energiju. Teo nakon toga ponovno pada na trampolin i tako sve dok ima dovoljno energije za to da odskoči od trampolina, jer se dio energije predaje okolini, trampolinu i ostaloj djeci za zagrijavanje.
Primjer 3.
Pretvorbe energije možemo uočiti u mnogim sportovima, kao što su gimnastika, atletika, biciklizam, skijanje, jedrenje itd.
Hrvatski rekord u skoku s motkom u muškoj kategoriji iznosi
Taj rekord drži atletičar Ivan Horvat. Koje pretvorbe energije možete uočiti pri skoku s motkom?
Sara Kolak olimpijska je pobjednica u bacanju koplja. Koje pretvorbe energije prepoznajemo pri bacanju koplja?
U svim je primjerima ukupna energija nepromijenjena, tj. sačuvana. Energija ne može nestati ili nastati ni iz čega, ona može prelaziti s tijela na tijelo, može prelaziti iz jednog oblika u drugi te se može pohraniti. To opisuje jedan od temeljnih zakona u prirodi, koji se zove zakon o očuvanju energije.
Kinetičku energiju, gravitacijsku potencijalnu energiju i elastičnu potencijalnu energiju jednim imenom nazivamo mehanička energija.
Zakon očuvanja mehaničke energije možemo iskazati izrazom
pri čemu je ukupna energija jednaka zbroju kinetičke energije i potencijalnih energija.
Taj zakon vrijedi kad nema pretvaranja mehaničke energije u druge oblike. To vrijedi za izolirane sustave koji ne izmjenjuju energiju s okolinom.
Primjenjujemo ga u primjerima u kojima zanemarujemo rad potreban za svladavanje sile trenja, jer je on vrlo malen.
Taj zakon možemo izreći i na sljedeći način: energiju ne možemo uništiti ili ni iz čega stvoriti.
Promotrimo zakon očuvanja energije na primjeru lopte
Lopta mase
koja se nalazi na visini
ima određenu gravitacijsku potencijalnu energiju. U položaju 1 gravitacijsku potencijalnu energiju računamo s pomoću formule
U tom položaju lopta nema kinetičku energiju jer miruje i nema brzinu.
Ukupna energija lopte jednaka je zbroju kinetičke i potencijalne energije.
Košarkašku loptu mase
ispustili smo s visine od
. Odskočila je na visinu od
. Koliko je energije lopta predala tlu? Pretpostavljamo da se ni okolina ni lopta nisu zagrijale.
Lopta je predala tlu
energije.
Zadatak 2.
Koliku kinetičku energiju postiže kamenčić pri izbacivanju ako se guma praćke rastegnula za
a konstanta elastičnosti gume iznosi
.
Zadatak 3.
Elastična opruga ima masu
Kad oprugu pritisnemo o tlo i naglo pustimo, ona odskoči do visine od
. Kolika joj je gravitacijska potencijalna energija?
Voda pada s visine od
metara. Kolika je kinetička energija vode trenutak prije nego što padne na dno?
Zadatak 5.
Kolica s oprugom konstante elastičnosti
pritisnemo o zid i naglo pustimo. Prilikom kretanja kolica su postigla kinetičku energiju od
Za koliko se stisnula opruga prilikom pritiskanja o zid?
Objesite uteg mase
grama na stalak tako da ga koncem zavežete i dobijete njihalo. Uz uteg postavite drveni kvadar i izmjerite mu dimenzije. Uteg izvedite iz početnog položaja i u nekoliko mjerenja istražite kolika je minimalna energija potrebna da se kvadar prevrne.
...i na kraju
Zakon očuvanja energije opisuje da je energija očuvana, da prelazi s jednog tijela na drugo i iz jednog oblika u drugi, da ne nastaje i ne nestaje.
U našem uvodnom primjeru djevojčica se prvo gibala po ravnom i imala je kinetičku energiju. Kad je krenula uzbrdo, kinetička energija je prelazila u gravitacijsku potencijalnu. S obzirom na to da je pojela nešto prije vožnje, kemijska energija iz hrane omogućila joj je da postigne kinetičku, a onda poslije i gravitacijsku potencijalnu energiju.
Upari fizičke veličine i oznake:
p
null
null
Upari fizičke veličine i mjerne jedinice:
null
null
PROCIJENITE SVOJE ZNANJE
1
Njihalo se giba između točaka A i C. U kojoj točki kuglica ima najveću ukupnu energiju?
null
null
2
Njihalo se giba između točaka A i C. U kojoj točki kuglica ima najveću kinetičku energiju?
null
null
3
Njihalo se giba između točaka A i C. U kojim točkama kuglica ima najveću gravitacijsku potencijalnu energiju?
null
null
4
Loptica se nalazi na visini h. Kako se odnose kinetička i gravitacijska potencijalna energija točno na polovini te visine?
null
null
5
Kolika je visina brane ako se
vode svake sekunde prelije s njezina vrha? Na vrhu brane voda ima gravitacijsku potencijalnu energiju od
null
null
6
Vrabac i sokol lete na istoj visini i gibaju se jednakom energijom.
ima veću gravitacijsku potencijalnu energiju jer ima veću
.
null
null
7
Dječak je ispucao loptu u zrak. Lopta je putovala po putanji kao na slici. Najveću gravitacijsku potencijalnu energiju lopta ima u poziciji
.
Najmanju gravitacijsku potencijalnu energiju lopta ima u položaju
.
null
null
8
Kinetičku i potencijalnu energiju nazivamo
energijama.
null
null
9
Gravitacijska potencijalna energija je veća što je veća
na kojoj se tijelo nalazi.
null
null
10
Jedan od temeljnih prirodnih zakona naziva se zakon o očuvanju energije.
null
null
11
Kruška pada s grane. Zbroj kinetičke i potencijalne energije veći je što je kruška bliže tlu.
null
null
12
Šljiva pada s grane. Zbroj kinetičke i potencijalne energije se ne mijenja.
null
null
13
Jabuka pada s grane. Kinetička energija pretvara se u potencijalnu.
null
null
14
Zakon očuvanja energije zapisujemo kao
null
null
15
Energija može nestati i nastati ni iz čega.
null
null
16
Energija se može pretvarati iz jednog oblika u drugi.