Beregn kinetisk energi fra masse og hastighet, potensiell energi fra masse og høyde, eller begge samtidig.
Kinetisk energi er bevegelsens energi: Eₖ = ½mv², der m er masse i kilogram og v er hastighet i meter per sekund. En 1 000 kg bil ved 100 km/t (27,8 m/s) har omtrent 386 kJ kinetisk energi — nok til å forstå hvorfor bremselengden vokser med kvadratet av hastigheten.
Potensiell energi (gravitasjon) er posisjonens energi: Eₚ = mgh, der h er høyden over et referansepunkt og g er gravitasjonsakselerasjonen. En 70 kg person som står på et 10 m stupebrett har omtrent 6 867 J potensiell energi i forhold til vannet. Ved nedslagspunktet har alt blitt kinetisk energi (uten luftmotstand).
Den totale mekaniske energien er summen av de to: E = Eₖ + Eₚ. I et system uten friksjon eller luftmotstand er mekanisk energi bevart — det som tapes i potensiell energi vinnes i kinetisk energi, og omvendt. Dette er prinsippet bak pendler, berg-og-dal-baner og banemekanikk.
Eₖ = ½mv² (joule). Eₚ = mgh (joule). E_total = Eₖ + Eₚ. 1 kJ = 1 000 J.
SI-enheten for energi. Én joule er energien som trengs for å flytte en kraft på én newton gjennom én meter. En matkalori er omtrent 4 184 joule.
Fordi arbeidet som trengs for å akselerere et objekt er proporsjonalt med avstanden kraften virker over, og den avstanden vokser med hastigheten. Dobling av hastigheten firedobler den kinetiske energien og bremselengden.
Enhver høyde du velger — bare forskjeller i potensiell energi er fysisk meningsfulle. Denne kalkulatoren bruker høyden du skriver inn som høyden over den referansen du har i tankene.
Vai.la gjør enhver URL om til en kortlenke med klikkstatistikk, QR Code og din egen biolink.
Vai.la er ikke ansvarlig for hvordan verktøyene brukes, eller for beslutninger tatt på grunnlag av resultatene.