Dans cet article, nous étudierons les différentes idées et l'importance de la conservation des exemples d'énergie mécanique.
En général, la conservation de l'énergie mécanique dit que lorsqu'un objet est considéré, seules des forces conservatrices agissent sur lui ; à ce moment, l'énergie mécanique de cet objet sera constante. C'est la conservation de l'énergie mécanique. En physique, il est généralement connu sous le nom de KE + PE .
Faites-nous savoir maintenant dans détail sur la conservation de l'énergie mécanique exemples.
Exemples de conservation de l'énergie mécanique
Pour mieux connaître la notion de conservation de l'énergie mécanique, on peut prendre quelques exemples qui sont les suivants,
- Rouler une balle
- Enfoncer un clou
- Jeu de Fléchettes et Pistolet
- Centrale hydroélectrique
- Véhicule bulldozer ou boule de démolition
- Cyclisme
- Révolution des planètes autour du soleil
- Révolution de la Lune autour de la Terre
- Fonctionnement du moulin à vent
- Fonctionnement du moteur électrique
- Flèche et l'arc
- Tour de montagnes russes
Rouler une balle
Le roulement d'une balle peut être conservation de la mécanique exemple d'énergie. Dans une position statique, la balle contiendra une certaine énergie stockée appelée énergie potentielle ; lorsqu'il commence à se déplacer, il acquiert de l'énergie cinétique. En se déplaçant, il touche une cible ; lors de ce coup, la force appliquée sera de l'énergie mécanique, le travail a lieu. À partir de là, nous pouvons dire que l'énergie mécanique a fait bouger la cible.
Enfoncer un clou
Lorsque vous souhaitez enfoncer un clou dans un mur pour accrocher des cadres, vous devez maintenir le clou sur la pointe et appliquer une force dessus à l'aide du marteau. Ici, lorsque le clou est maintenu au repos sur le mur, il a du PE, et lorsqu'il commence à se déplacer à l'intérieur, il gagne du KE. En général, nous savons que la somme de PE et KE est l'énergie mécanique qui fait bouger le clou à l'intérieur du mur. Il s'agit donc d'un exemple de conservation de l'énergie mécanique.
Jeu de Fléchettes et Pistolet
Le pistolet utilisé pour jouer au jeu de fléchettes est par exemple la conservation de l'énergie mécanique. Le pistolet à fléchettes contient un ressort qui, lorsqu'il est actionné, peut lancer une ficelle ; à ce printemps, le PE élastique sera stocké. Lorsqu'il est comprimé, il gagne KE et une force est appliquée pour lancer une fléchette sur le but requis. Cette force appliquée est de l'énergie mécanique.
Centrale hydroélectrique
Les centrales hydroélectriques sont les meilleurs exemples de conservation de l'énergie mécanique. Dans ces centrales, l'énergie électrique est convertie en énergie mécanique à l'aide d'eau stockée et en circulation. Le barrage ou le réservoir est constitué d'eau stockée, l'énergie potentielle gravitationnelle agit dans cette région.
- Lorsque la vanne s'ouvre, l'eau descend dans le tuyau, gagnant de l'énergie cinétique.
- L'eau qui descend passe par les aubes de turbine présentes à l'emplacement exact de la cascade.
- Ici, la force agissant sur les turbines est mécanique, ce qui permet de faire tourner la turbine attachée au moteur.
Véhicule bulldozer ou boule de démolition
Un véhicule composé d'une boule géante utilisée pour démolir un grand bâtiment s'appelle un véhicule à boulet de démolition. La grosse boule est déplacée à une certaine hauteur; ici, il contient de l'énergie potentielle stockée, et lorsqu'il descend, il a de l'énergie cinétique. Maintenant, il est déplacé vers le bâtiment pour le démolir ; ici, la force d'énergie mécanique provoque la démolition.
Cyclisme
Le cyclisme est l'un des principaux exemples de conservation de l'énergie mécanique. Lorsqu'un individu fait un cycle, il gagne de l'énergie potentielle. Le cycliste utilise cette énergie pour déplacer les pagaies du vélo ; ici, l'énergie mécanique est appliquée. On peut observer que la conservation de l'énergie mécanique aide à faire le travail.
Révolution des planètes autour du soleil
Toutes les planètes tournent autour du soleil pendant un intervalle de temps spécifique. Les planètes possèdent une certaine énergie potentielle à leur position par rapport au soleil.
- Lorsqu'il orbite sur son axe, il présente une certaine énergie cinétique.
- L'énergie mécanique est formée en prenant en compte à la fois KE et PE.
- D'après les lois de conservation de l'énergie mécanique, il n'y aura aucune force qui agira sur elle, à l'exception de la force gravitationnelle pour un système fermé.
- Puisqu'il n'y a pas de forces externes dans l'espace, le système planète-soleil présentera une force mécanique à différents instincts.
Révolution de la Lune autour de la Terre
- Même la révolution de la lune autour de la terre est la conservation de l'énergie mécanique.
- La lune contient de l'énergie potentielle et cinétique concernant sa position par rapport à la position de la terre.
- De la conservation de l'énergie mécanique, on peut dire qu'il y aura une force mécanique géante agissant sur le système lune-terre.
- Elle sera constante puisqu'il n'y a pas de force de friction ou externe dans l'espace.
Fonctionnement du moulin à vent
- Les moulins à vent se trouvent généralement dans les régions venteuses situées sur les collines. C'est un appareil utilisé pour produire de l'énergie électrique à l'aide de l'énergie éolienne.
- Il est connu de travailler sur le principe et les lois de conservation de l'énergie mécanique. Au départ, il y aura du PE sur les pales du ventilateur de l'éolienne.
- Lorsque le vent est soufflé, il contient du KE et est soufflé vers le déplacement des pales. Ici, la force appliquée est la somme de KE et PE, qui est l'énergie mécanique qui fait tourner les pales et leur assure la rotation.
- Ici, la ME est conservée et est par exemple la conservation de l'énergie mécanique.
Working : un espace de travail commun de moteur électrique
- Le fonctionnement des moteurs électriques est basé sur le principe et les lois de conservation de l'énergie mécanique.
- Ces moteurs électriques peuvent être vus dans presque tous les appareils électriques que nous utilisons dans notre routine quotidienne. C'est utilisé transformer l'énergie électrique en énergie mécanique énergie.
- Lorsque nous sommes sur un appareil électrique, il gagne une certaine quantité d'énergie cinétique et potentielle. Lorsqu'il fonctionne, il présente une force appelée énergie mécanique qui aide au travail, c'est-à-dire que lorsque nous actionnons une machine à laver, elle se met à tourner ; ici, la rotation est due à l'énergie mécanique générée par un moteur électrique.
Flèche et l'arc
- Nous avions l'habitude de jouer au jeu de l'arc et des flèches dans notre enfance; or, il est surprenant de constater qu'il est indispensable de conserver l'énergie mécanique par exemple.
- Lorsque vous tirez une flèche de l'arc, elle acquiert de l'énergie potentielle élastique (PE) et lorsqu'elle est relâchée, elle acquiert de l'énergie cinétique (KE). À mesure que nous tirons la flèche, plus elle avance vers sa cible lorsqu'elle est relâchée.
- Ensemble, ces énergies donnent l'énergie mécanique nécessaire à la flèche pour se déplacer vers sa cible et terminer son travail.
Tour de montagnes russes
- C'est amusant de monter sur des montagnes russes, et c'est l'un des meilleurs exemples de conservation de l'énergie mécanique.
- Lorsque les montagnes russes sont à une certaine hauteur, elles possèdent du PE, et à mesure qu'elles avancent, elles possèdent de l'énergie cinétique.
- Il est à noter que lorsqu'il se déplace, le frottement ne l'arrête pas car les deux énergies forment ensemble une force mécanique qui aide les montagnes russes à se déplacer et viole les forces externes entraînant la conservation de l'énergie mécanique.
Ce sont quelques-unes des conservations vitales de exemples d'énergie mécanique.
À en savoir plus sur les types de conservation de l'énergie vérifier ci-dessous
Foire Aux Questions | FAQ
Qu'est-ce que l'énergie mécanique ?
L'énergie mécanique est l'une des principales formes d'énergie.
L'énergie mécanique est l'énergie qui entre en action lorsque les objets se déplacent. On le trouve souvent chez toutes les personnes qui ont un certain potentiel pour bouger. En science physique, il est connu pour être formé comme une combinaison d'énergie cinétique (KE) et d'énergie potentielle (PE).
Énergie mécanique = Énergie cinétique + Énergie potentielle
Qu'est-ce que l'énergie cinétique ?
L'énergie cinétique est l'une des principales formes d'énergie observées pendant le mouvement.
On dit qu'un corps est constitué d'énergie cinétique (KE) lorsqu'il commence à bouger ou lorsqu'il est en mouvement. Il est également connu comme le travail requis pour accélérer un objet. Cette énergie cinétique change généralement avec un changement dans la vitesse de l'objet.
Qu'est-ce que l'énergie potentielle?
L'énergie potentielle est également appelée énergie stockée.
En général, l'énergie potentielle est définie comme l'énergie stockée qui dépend de la position des objets qui sont dans des positions relatives les uns par rapport aux autres. L'énergie potentielle de tout objet ou corps sera augmentée lorsqu'il est étiré ou comprimé.
Qu'est-ce que l'énergie potentielle gravitationnelle ?
Nous savons que l'énergie potentielle dépend de la position de deux objets différents.
De même, l'énergie potentielle gravitationnelle est un type d'énergie potentielle qui considère les positions relatives de deux objets massifs.
Énoncer la loi de la conservation de l'énergie mécanique ?
Le principe et la loi de conservation de l'énergie mécanique définissent que lorsqu'un objet tombe d'un mètre de hauteur spécifique, la seule force agissant sur le corps sera la gravitation.
- Il présente à la fois une énergie potentielle et cinétique lorsqu'on le fait tomber.
- La somme de KE et PE est appelée énergie ou force mécanique.
- Pour la conservation de l'énergie mécanique, le système doit être fermé et aucun facteur externe ne doit agir sur le système.
Quels sont les exemples de conservation de l'énergie mécanique ?
La conservation vitale de la mécanique exemples d'énergie sont présentés ci-dessous
- Rotation d'un ventilateur
- Conduire un véhicule
- Déplacer des objets lourds
- Fonctionnement de la machine à laver
- Travail des grues
- Coup de baseball
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Je m'appelle Raghavi Acharya, j'ai complété mon post-diplôme en physique avec une spécialisation dans le domaine de la physique de la matière condensée. J'ai toujours considéré la physique comme un domaine d'étude captivant et j'aime explorer les différents domaines de cette matière. Pendant mon temps libre, je me consacre à l'art numérique. Mes articles visent à transmettre les concepts de physique d'une manière très simplifiée aux lecteurs.