Énergie cinétique

Découvrez les forces de lénergie potentielle, de lénergie cinétique et de la friction derrière le pendule dune horloge grand-père

Changements dans lénergie potentielle et cinétique lorsque le pendule oscille .

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Énergie cinétique, forme dénergie qui un objet ou une particule a en raison de son mouvement. Si le travail, qui transfère lénergie, est effectué sur un objet en appliquant une force nette, lobjet accélère et gagne ainsi de lénergie cinétique. Lénergie cinétique est une propriété dun objet en mouvement ou et dépend non seulement de son mouvement mais aussi de sa masse. Le type de mouvement peut être la translation (ou le mouvement le long dun chemin dun endroit à un autre), la rotation autour dun axe, la vibration ou toute combinaison de mouvements.

Questions les plus fréquentes

Wh est lénergie cinétique?

Lénergie cinétique est une forme dénergie quun objet ou une particule possède en raison de son mouvement. Si le travail, qui transfère de lénergie, est effectué sur un objet en appliquant une force nette, lobjet accélère et gagne ainsi de lénergie cinétique. Lénergie cinétique est une propriété dun objet en mouvement ou dune particule et dépend non seulement de son mouvement mais aussi de sa masse.

De quelles manières lénergie cinétique dun objet est déterminé?

Lénergie cinétique de translation dun corps est égale à la moitié du produit de sa masse, m, et du carré de sa vitesse, v, ou 1 / 2mv2 . Pour un corps en rotation, le moment dinertie, I, correspond à la masse, et la vitesse angulaire (oméga), ω, correspond à la vitesse linéaire, ou translationnelle. En conséquence, lénergie cinétique de rotation est égale à la moitié du produit du moment dinertie et du carré de la vitesse angulaire, soit 1 / 2Iω2.

Quelles unités dénergie sont communément associés à lénergie cinétique?

Pour les objets de tous les jours, lunité dénergie dans le système mètre-kilogramme-seconde est le joule. Une masse de 2 kg (4,4 livres sur Terre) se déplaçant à une vitesse dun mètre par seconde (un peu plus de deux miles par heure) a une énergie cinétique dun joule. Lunité du système centimètre-gramme-seconde est lerg, 10−7 joule, équivalent à lénergie cinétique dun moustique en vol. Lélectron volt est utilisé sur les échelles atomique et subatomique.

Lénergie cinétique translationnelle dun corps est égale à la moitié du produit de sa masse, m , et le carré de sa vitesse, v ou 1 / 2mv2.

Cette formule nest valable que pour des vitesses faibles à relativement élevées; pour des particules extrêmement rapides, il donne des valeurs trop petites. Lorsque la vitesse dun objet sapproche de celle de la lumière (3 × 108 mètres par seconde, soit 186 000 miles par seconde), sa masse augmente et les lois de la relativité doivent être utilisées. Lénergie cinétique relativiste est égale à laugmentation de la masse dune particule par rapport à celle quelle a au repos multipliée par le carré de la vitesse de la lumière.

Lunité dénergie dans le système mètre-kilogramme-seconde est le joule. Une masse de deux kilogrammes (quelque chose pesant 4,4 livres sur Terre) se déplaçant à une vitesse dun mètre par seconde (un peu plus de deux miles par heure) a une énergie cinétique dun joule. Dans le système centimètre-gramme-seconde, lunité dénergie est lerg, 10−7 joule, équivalent à lénergie cinétique dun moustique en vol. Dautres unités dénergie sont également utilisées, dans des contextes spécifiques, comme lunité encore plus petite, lélectron volt, à léchelle atomique et subatomique.

Pour un corps en rotation, le moment dinertie, I, correspond à la masse, et la vitesse angulaire (oméga), ω, correspond à la vitesse linéaire ou translationnelle. En conséquence, lénergie cinétique de rotation est égale à la moitié du produit du moment dinertie et du carré de la vitesse angulaire, soit 1 / 2Iω2.

Lénergie cinétique totale dun corps ou dun système est égale à la somme des énergies cinétiques résultant de chaque type de mouvement. Voir la mécanique: Rotation autour dun axe en mouvement.

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