势能是储存于一个系统内的能量,也可以释放或者转化为其他形式的能量。势能按作用性质的不同,可分为引力势能、弹性势能、电势能和核势能等。力学中势能有引力势能和弹力势能。
1、重力势能:是物体因为重力作用而拥有的能量。
2、磁场势能:是由磁场引力或斥力使物体间相对位置发生变化;物质被磁化或退磁使物质内部特性发生改变的能量叫磁场势能。
3、弹性势能:是物体因为弹性形变而具有的能量。公式为EP=1/2 kx^2
4、分子势能:是分子间的相互作用力而产生的能量,分为斥力和引力。
5、电势能:电磁负荷在电场中由于受电场作用而具有由位置决定的能叫电势能。
扩展资料:
1、物体(或系统)的势能,只能对选定的初始位形来计算。物体在某特定位形的势能在数量上等于将物体从初始位形没有加速度地改变到此位形时,外界克服物体抗力所作的功,也就是物体抗力在此过程中所作的功取负值。
2、作用于系统的力必须是像重力、弹性力那样的可以恢复的力,即在系统位形变化的一个循环中,力的功等于零。
3、只要物体能够做功,就能说它具有势能。质量相同时,运动速度越大,它的动能越大;运动速度相同的物体,质量越大,它的动能也越大。
参考资料:百度百科—势能
一块大的砂岩巨石悬在陡峭的斜坡上。巨石具有相对于斜坡的势能,因为它似乎随时准备坠落,并滑入下面的山谷数百英尺。势能是静止物体中的势能,是两种能量形式之一。另一种形式,动能,是运动物体所表示的能量。势能是任何基于物理学的讨论的核心概念,也是描述我们已知宇宙的公式中最有影响力的变量之一。
势能基本上就是它听起来的样子,尽管涉及到一些复杂的问题。物体的实际势能取决于它相对于其他物体的位置。例如,一块砖头悬挂在两层楼的建筑物上的势能要比放置在地面上的势能大得多。那是因为砖块与地球的相对位置给了它更多的能量。但相邻的两块砖块不会给彼此更多的能量,因为它们没有受到作用力。
同样的原理可以应用于任何尺度,无论是银河系还是原子系。事实上,原子也具有势能,尽管它们的恒定运动将其大部分势能转换为动能。
如何计算势能
能量是指物体或系统执行工作的能力。它有多种形式,包括机械、热、化学、核等。功是指能量从一个物体转移到另一个物体,与动能有着密切的关系。能量是两个或多个物体之间能量传递的速率。这三个概念是密切相关的,理解每一个概念都需要其他概念的背景。
的能量和功是用焦耳来测量的,以詹姆斯普雷斯科特焦耳(James Prescott Joule)的名字命名,他是一位物理学家,负责创建能够解释能量转移的公式。能量和功是用相同的单位来测量的,因为它们是同一枚硬币的两面——功只是运动中的能量。
功率是用瓦特来测量的,以苏格兰发明家詹姆斯瓦特的名字命名。瓦数是热量产生的一种测量方法。任何时候能量被传递,热量被产生,而且它传递的越快,产生的热量就越多。
一个简单的方式来可视化这种相互作用是用你的手。当你冷的时候,你可能会搓手取暖。现在想想你的手在一起振动的速度,只要你能移动它们。更多的能量被使用,这意味着更多的工作被做。这项工作需要更多的能量,从而产生更多的热量。
任何给定物体的势能都是对其做功、发热和发电潜力的测量。因此,物体势能的计算是其质量、与地球的距离、电荷、与其他物体的距离以及内部弹性力(即任何内部机械力)的总和。简化后,这个公式可以写成:势能=m g h,其中m是质量,单位为千克;g是重力加速度(地球表面为9.8 m/s^2);h是高度,测量单位为米。
其他资源:
从乔治亚州立大学的超物理站点找到了关于势能和动能之间关系的更高级的讨论。观看戴夫教授演示动能和势能的视频讲解。看这段关于原子动能和势能的视频,来自Brightstorm。