Pompa dostarcza kolejne porcje betonu do zalania stropu między piętrami wieżowca. Trwa to przez pewien czas. Czy można obliczyć pracę, jaką musi wykonać ta pompa, aby zalać cały strop?

RBQx4uUvmopAe
Ciało podniesione na pewną wysokość i zrzucone z niej wykona pracę, uderzając o podłoże. Intuicyjnie wiemy, że wartość tej pracy zależy od wysokości ciała i jego ciężaru, ale jak wygląda to z punktu widzenia fizyki? Jakim rodzajem energii dysponuje przedmiot, który uniesiono na wysokość np. metra?
Źródło: srgpicker, dostępny w internecie: https://www.flickr.com/, licencja: CC BY 2.0.
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
  • energia jako zdolność ciała do wykonania pracy;

  • energia mechaniczna jako sumą energii potencjalnej i kinetycznej;

  • jednostka energii i pracy;

  • siła grawitacji;

  • siła sprężystości;

  • obliczanie energii kinetycznej.

Ich opracowanie znajdziesz materiałach Podsumowanie wiadomości o oddziaływaniach i wielkościach fizycznychPXEkeC99JPodsumowanie wiadomości o oddziaływaniach i wielkościach fizycznych, Energia mechaniczna i jej rodzajeP5UySYOVvEnergia mechaniczna i jej rodzaje, Energia kinetyczna. Rozwiązywanie zadańP164s1cXqEnergia kinetyczna. Rozwiązywanie zadań.

Nauczysz się
  • podawać definicję energii potencjalnej;

  • obliczać energię potencjalną grawitacji;

  • obliczać energię potencjalną sprężystości;

  • analizować zmiany energii potencjalnej w różnych zjawiskach.

W rozdziale poświęconym energii mechanicznejP5UySYOVvenergii mechanicznej dowiedziałeś się, że można ją podzielić na dwa rodzaje: energię potencjalnąenergia potencjalnaenergię potencjalną i energię kinetyczną. Teraz zajmiemy się tą pierwszą kategorią.

W nazwie energii potencjalnej występuje jeszcze dodatkowe określenie – mówiące o rodzaju oddziaływania, którego skutkiem jest ta energia. Jeśli między ciałami działa siła elektryczna – mówimy o energii potencjalnej elektrycznej. Jeśli jest to siła grawitacji – o energii potencjalnej grawitacjienergia potencjalna grawitacjienergii potencjalnej grawitacji, jeśli zaś siła sprężystości – o energii potencjalnej sprężystości itd. W przypadku energii potencjalnej sprężystości ciałami, o których mowa, są cząsteczki danego ciała. Zmiana odległości między nimi powoduje powstanie sił dążących do przywrócenia poprzednich rozmiarów lub kształtu ciała.

Te dwa ostatnie rodzaje energii potencjalnej będą przedmiotem naszych dalszych rozważań.

ROYp4YxxA2rTA1
Ćwiczenie 1
Wskaż, w których sytuacjach mamy do czynienia tylko z energią potencjalną. Możliwe odpowiedzi: 1. jadący rower, 2. podniesiona sztanga, 3. doniczka spadająca z balkonu, 4. jadący pociąg, 5. napięty łuk, 6. zwinięta sprężyna, 7. piłka na balkonie, 8. woda w zbiorniku
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.

Czy ciało leżące na stole ma energię potencjalną? Czy może spaść i wykonać pracę?
Ile energii zyska ciało o masie m po podniesieniu go na wysokość h nad powierzchnię stołu?

R6YgKJNZPftiC
Ile energii zyska ciało o masie m po podniesieniu go na wysokość h nad powierzchnię stołu?
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pamiętaj, że:

  • praca to iloczyn siły i przesunięcia W=Fs;

  • podniesienie ciała do góry wymaga użycia siły równej ciężarowi ciała, czyli: F=mg;

  • przesunięcie s jest równe wysokości h.

Po uwzględnieniu tych informacji widzimy, że energia potencjalna grawitacji ciała wzrosła o pracę wykonaną podczas podnoszenia tego ciała:

Epot. grawit.=mgh

Jeżeli teraz to ciało spadnie o 1m w dół, to możemy obliczyć wartość pracy, jaką może ono wykonać. Powiemy, że względem powierzchni stołu energia potencjalna jest równa E=mgh, gdzie h jest wysokością ciała nad stołem.
Gdy h=0, czyli kiedy ciało leży na stole, to jego energia potencjalna jest równa zero. Czy jednak na pewno tak jest? Gdyby otworzyła się zapadnia i ciało to spadłoby na podłogę, to również mogłoby wykonać jakąś pracę. Oznacza to, że choć energia potencjalna ciała liczona względem powierzchni stołu jest równa zero, to energia potencjalna liczona względem podłogi już nie jest równa zero. Pojęcie energii potencjalnej zawsze związane jest z poziomem odniesienia, względem którego ją rozpatrujemy i obliczamy.

W lepszym zrozumieniu tego zagadnienia pomoże nam analiza poniższego przykładu.

Przykład 1

Książka o masie 1kg leży na półce, która znajduje się 30cm nad blatem biurka, który znajduje się 80cm nad podłogą. Z kolei podłoga znajduje się 6m nad powierzchnią Ziemi. Oblicz energię potencjalną grawitacji książki.

RIrkBtvuF2sTM
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.

Rozwiązanie:
Przed przystąpieniem do obliczeń należy określić, względem jakiego poziomu chcemy znać wartość energii potencjalnej.
Energia potencjalna książki względem blatu biurka wynosi:
Epot. grawit.=mghb=1kg10Nkg0,3m=3J
Energia potencjalna książki względem podłogi pokoju wynosi:
Epot. grawit.=mghp=1kg10 Nkg(0,3+0,8)m= 11J
Energia potencjalna książki względem ulicy wynosi:
Epot. grawit.=mghu=1kg10 Nkg(0,3+0,8+6)m=71J

Odpowiedź:
W zależności od wyboru poziomu odniesienia wartość energii potencjalnej książki wynosi: 3J względem blatu biurka, 11J względem podłogi lub 71 J względem ulicy.

Zapamiętaj!

Wartość energii potencjalnej grawitacji zależy od wyboru poziomu, względem którego ją obliczamy.

Przykład 2

O ile wzrośnie energia potencjalna książki z poprzedniego przykładu, jeśli z pierwszej półki nad biurkiem przeniesiemy ją na drugą, wiszącą na wysokości 70cm nad biurkiem? Obliczenia przeprowadź dla wszystkich trzech poziomów odniesienia.
Rozwiązanie:

Energia potencjalna grawitacji względem blatu biurka
Nowa wartość energii wynosi:
Epot. grawit.=mghb=1kg10Nkg0,7m=7J,
zatem przyrost energii wynosi:
ΔEpot. grawit.=7J3J=4J.

Energia potencjalna grawitacji względem podłogi
Nowa wartość energii wynosi:
Epot. grawit.=mghp=1kg10Nkg(0,7+0,8)m=15J
zatem przyrost energii wynosi:
ΔEpot. grawit.=15J11J=4J.

Energia potencjalna grawitacji względem ulicy
Nowa wartość energii wynosi:
Epot. grawit.=mghu=1kg10Nkg(0,7+0,8+6)m=75J
zatem przyrost energii wynosi:
ΔEpot. grawit.=75J71J=4J.

Odpowiedź:
Niezależnie od wyboru poziomu odniesienia przyrost energii potencjalnej grawitacji wynosi 4 J.

Zapamiętaj!

Przyrost energii potencjalnej grawitacji nie zależy od wyboru poziomu odniesienia i jest wprost proporcjonalny do masy ciała i zmiany wysokości.

ROF8OXzCukRuk11
Ćwiczenie 2
Ile jest równa energia potencjalna grawitacji ciała o masie 1kg znajdującego się na wysokości 1m nad powierzchnią ziemi, obliczona względem tej powierzchni? Przyjmij, że g=10Nkg. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 10 J, 2. 1 J, 3. 10 N, 4. 2 J, 5. 1 N
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
RRheUjsz9WF5s21
Ćwiczenie 3
Janek przeniósł swój plecak z krzesła o wysokości 40cm na stół znajdujący się o 35cm wyżej. Masa plecaka wynosiła 10kg. Oblicz, o ile wzrosła energia potencjalna plecaka. Przyjmij, że g=10Nkg. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 35 J, 2. 350 J, 3. 35 N, 4. 35 J względem krzesła i 75 J względem podłogi, 5. 75 J
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
R10KIdVndo7Z811
Ćwiczenie 4
Oblicz pracę jaką może wykonać młotek o masie 5kg, spadając z wysokości 0,5m? Przyjmij, że g=10Nkg. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 25 J, 2. 2,5 J, 3. 25 N, 4. 2 J, 5. 1 N
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.

A teraz, kiedy umiesz już obliczać energię potencjalną grawitacyjną, zastanów się, po co wprowadziliśmy to pojęcie, skoro można było rozwiązać pokazane wyżej przykłady, stosując po prostu wzór na pracę?

Otóż najważniejszą cechą energii potencjalnej jest to, że zależy ona tylko od początkowego i końcowego położenia ciała, nie zależy zaś od sposobu, w jaki ta zmiana nastąpiła. Innymi słowy – praca, którą może wykonać cegła spadająca z dachu, nie zależy od tego, w jaki sposób ta cegła została tam przetransportowana.

R1TR8qXRBplz3
Materiał dotyczący pracy spadającej cegły.

Obliczając wartość pracy, musisz cały czas mieć na uwadze, czy siła jest stała i czy jest równoległa do przemieszczenia ciała. W przypadku niektórych zjawisk zweryfikowanie tych dwóch kwestii bywa trudne.

W celu lepszego zrozumienia tego problemu posłużmy się przykładem.

R1ZeydBPbU1vN
Materiał dotyczący pompy do betonu.

Załóżmy, że strop naszego wieżowca znajduje się na wysokości 100 metrów nad ziemią, ma grubość l= 20cm i powierzchnię P=500m2. W tablicach stałych fizycznych możemy odczytać, że gęstość betonu wynosi 2200kgm3.

Gdybyś chciał obliczyć pracę pompy, wykorzystując w tym celu definicję pracy, musiałbyś znać co najmniej siłę parcia, jaką pompa wywiera na beton, i kąt nachylenia rury transportującej beton (zwróć uwagę, że jest on zmienny). Trudności w takim liczeniu jest wiele i znacznie przekraczają one umiejętności oczekiwane od ucznia. Jednak w tym momencie z pomocą przychodzi nam pojęcie energii i związane z nim prawa. Pompa musi wykonać co najmniej tyle pracy, ile wynosi przyrost energii potencjalnej betonu dostarczanego na wysokość 100 metrów, a to potrafisz już obliczyć.

Wystarczy znajomość wysokości i przetransportowanej masy. Nie dysponujesz wprawdzie masą betonu, ale możesz ją obliczyć, wykorzystując w tym celu definicję gęstości substancji, podaną gęstość betonu oraz powierzchnię i grubość wylewanego stropu:

m=d·V=d·P·l=2200 kgm3·500 m2·0,2 m=220000 kg

Teraz można już obliczyć energię potencjalną, a właściwie jej przyrost:

Epot. grawit.=m·g·h=220000kg·10Nkg·100m=220000000J=220MJ

Zalewając strop, pompa musiała wykonać pracę co najmniej 220 milionów dżuli. W rzeczywistości praca ta musi być trochę większa ze względu na opory ruchu płynnej masy betonowej w rurach doprowadzających.

Energia potencjalna sprężystości

Zapoznaj się z zamieszczoną poniżej animacją.

RLtwhENWLui8v
Materiał przedstawiający działanie katapulty.

Odkształcony pręt sprężysty też ma energię, ponieważ jest zdolny wykonać pracę. Ten rodzaj energii nazywamy energią potencjalną sprężystościenergia potencjalna sprężystościenergią potencjalną sprężystości. Skoro jest to energia potencjalna, powinna zależeć od wzajemnego położenia ciał, które się przyciągają lub odpychają. W tym przypadku chodzi o oddziaływanie cząsteczek bądź atomów, z których zbudowana jest nasza sprężyna. Gdy zmieniamy kształt sprężyny, zmianie ulegają odległości między cząsteczkami lub atomami tworzącymi sprężynę. Jak to się dzieje, pokazano na animacji zamieszczonej poniżej.

Rr4BYiHwuOpUO
Materiał dotyczący oddziaływań międzycząsteczkowych.

Spróbuj ustalić, od czego zależy wartość energii sprężystości, wykonując następujące doświadczenie.

Doświadczenie 1

Ustalenie, od czego zależy energia potencjalna sprężystości.

Co będzie potrzebne
  • gumka recepturka lub podobna;

  • ławka szkolna (może być także długa deska);

  • moneta, najlepiej dwuzłotowa;

  • linijka;

  • miękki ołówek albo łatwo zmywalny mazak;

  • ściereczka lub nawilżona chusteczka do zmywania śladów ołówka lub flamastra.

Instrukcja
  1. W odległości około 10cm od krótszego brzegu ławki nałóż (naciągnij) na nią gumkę recepturkę. Zadbaj, aby gumka nie była skręcona i miała kierunek prostopadły do dłuższej krawędzi ławki.

  2. Zaznacz ołówkiem lub flamastrem początkowe położenie gumki.

  3. Na środku ławki narysuj linię prostopadłą do krótszej krawędzi i zaznacz na niej punkt 0 (punkt przecięcia linii i położenia początkowego gumki) oraz odcinki o długości 1, 23cm, licząc od początkowego położenia gumki w stronę bliższej krótszej krawędzi ławki. Na rysunku pokazano, jak przygotować zestaw doświadczalny.

    RRyRebzQqmNWE
    Wyrzutnia monet
    Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
  4. Połóż monetę na ławce tak, aby jej krawędź przylegająca do gumki znalazła się w punkcie 0 i przyciskając ją do powierzchni ławki, naciągnij gumkę na odległość 1cm. Krawędź monety przylegająca do gumki powinna znaleźć się na linii oznaczającej odległość 1cm.

  5. Puść monetę, pozwalając napiętej gumce ją popchnąć. Istotne jest, aby puszczając monetę, nie popchnąć jej po ławce. Palec trzeba zdecydowanym ruchem podnieść w górę, a moneta powinna zostać wprawiona w ruch tylko siłą sprężystości.

  6. Zaznacz położenie monety po zatrzymaniu i zmierz odległość, na jaką się przesunęła. Mierz od punktu 0 do miejsca położenia tej krawędzi monety, która jest bliżej punktu 0.

  7. Pomiar powtórz około 56 razy. Odrzuć te wyniki, przy których zdarzyło ci się palcem popchnąć monetę po ławce. Pozostałe wpisz do tabeli wyników.

  8. Zetrzyj ślady wskazujące położenia końcowe monety.

  9. Powtórz czynności od pkt. 4. do 7., zwiększając odkształcenie gumki do 2cm.

  10. Zanotuj wynik w tabeli i zetrzyj ślady na ławce.

  11. Jeśli długość ławki na to pozwala, powtórz doświadczenie dla odkształcenia równego 3cm.

Podsumowanie
  1. Jeśli wyniki w trzeciej kolumnie tabeli rosną, oznacza to, że praca wykonana przez odkształconą sprężyście gumkę była coraz większa. Ponieważ praca ta była wykonywana kosztem energii sprężystości, możemy wnioskować, że wielkość energii sprężystości zależy od wielkości odkształcenia: im większe odkształcenie, tym większa energia.

  2. Wartości średnich przesunięć monety możemy oznaczyć symbolicznie s 1 , s 2 , s 3 . W twojej tabeli będą to konkretne liczby. Iloraz s 1 s 2 mówi nam, ile razy energia odpowiadająca odkształceniu o 2   cm jest większa od energii przy odkształceniu o 1   cm . Liczba ta powinna w przybliżeniu wynosić 4. Oznacza to, że dwa razy większe odkształcenie powoduje zgromadzenie cztery razy większej energii.

  3. Jeśli udało ci się wykonać trzeci pomiar, to iloraz s 3 s 1 mówi nam, ile razy energia odpowiadająca odkształceniu o 3   cm jest większa od energii przy odkształceniu o 1   cm . Jeżeli liczba ta wynosi około 9, oznacza to, że trzy razy większe odkształcenie odpowiada dziewięciokrotnemu wzrostowi energii sprężystości.

  4. Z obliczeń w punktach 2. i 3. wynika, że energia potencjalna sprężystości jest wprost proporcjonalna do kwadratu odkształcenia.

  5. Jeśli twoje wyniki znacząco różnią się od podanych wyżej, zastanów się, co mogło być tego przyczyną. Może warto powtórzyć pomiary, a może odkryłeś nowe prawo?

  6. Zaproponuj wykonanie tego doświadczenia osobom z Twojego otoczenia. Porównajcie swoje pomiary. Zastanówcie się, dlaczego wartości przesunięć monety w pomiarach są różne, mimo takich samych odkształceń.

* Ile wynosi wartość energii potencjalnejWartość energii potencjalnej sprężystości możesz obliczyć korzystając ze wzoru:wartość energii potencjalnej ?

1
Ćwiczenie 5
R1dkztdBa2KH4
Które z wymienionych przedmiotów mają energię potencjalną sprężystości? Wybierz prawidłowe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. ściśnięta gąbka, 2. długopis, 3. Odgięte włosie pędzla, 4. zwinięty drut, 5. ściśnięta sprężyna, 6. doniczka stojąca na balkonie, 7. spadająca piłka
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
Wartość energii potencjalnej sprężystości możesz obliczyć korzystając ze wzoru:

Podsumowanie

  • Energia potencjalna jest jedną z form energii mechanicznej. Mają ją ciała, które przyciągają się lub odpychają, a jej wartość zależy od położenia tych ciał względem siebie. Jeśli między ciałami działa siła grawitacji – mówimy o energii potencjalnej grawitacji, jeśli siła sprężystości – to energia nazywa się potencjalną sprężystości.

  • Energia potencjalna grawitacji to energia układu ciał oddziałujących siłami grawitacyjnymi. Wartość tej energii zależy od masy ciał oraz od odległości między nimi; rośnie, gdy zwiększa się odległość między oddziałującymi ciałami, oraz jest większa dla ciał o większej masie.

  • Wartość energii potencjalnej grawitacji dla ciała o masie m znajdującego się w pobliżu powierzchni ziemi obliczamy ze wzoru:
    E pot. grawit. = m g h,

    gdzie h oznacza wysokość ponad pewien umownie przyjęty poziom.

  • Wartość energii potencjalnej grawitacji zależy od wyboru poziomu, względem którego ją obliczamy. Przyjmuje się, że na tym umownym poziomie energia potencjalna jest równa zero.

  • Przyrost energii potencjalnej grawitacji nie zależy od wyboru poziomu odniesienia i jest wprost proporcjonalny do masy ciała i zmiany wysokości.

  • Energia potencjalna sprężystości to energia zgromadzona w ciałach odkształconych sprężyście, czyli rozciągniętych, ściśniętych, wygiętych lub skręconych. Wartość tej energii jest wprost proporcjonalna do kwadratu odkształcenia oraz zależy od własności sprężystych odkształcanego ciała. Zawsze jest równa pracy, jaką trzeba włożyć, aby odkształcić ciało.

Zadania podsumowujące lekcję

R1IN6tvyLDS4E1
Ćwiczenie 6
Oblicz energię potencjalną grawitacji samolotu lecącego na wysokości 6000 m nad powierzchnią Ziemi. Masa samolotu wynosi 200 ton. Przyjmij, że przyspieszenie grawitacyjne wynosi 10Nkg. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Epot. grawit.=12000 MJ, 2. Epot. grawit.=11300 MJ, 3. Epot. grawit.=12200 MJ, 4. Epot. grawit.=10500 MJ
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 7
R1CohOFAYIAKX
Ile pracy może wykonać 20  litrów wody spadającej z wysokości 10m? Gęstość wody wynosi 1kgl. Uzupełnij luki w odpowiedzi, wpisując poprawne liczby. Przyjmij, że przyspieszenie grawitacyjne wynosi 10Nkg. Odpowiedź: Spadająca woda wykonuje pracę o wartości W= Tu uzupełnij J= Tu uzupełnij kJ.
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
R10vb2KBa2Qu91
Ćwiczenie 8
Naciągając strunę gitary, muzyk wykonał pracę 2 J. Ile energii potencjalnej sprężystości zostało zgromadzone w tej strunie? Uzupełnij lukę w odpowiedzi, wpisując poprawną  liczbę. Odpowiedź: W strunie zgromadzono energię potencjalną o wartości E= Tu uzupełnij J.
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 9
R1IhR0ETu6qJd
Energia potencjalna sroki lecącej na wysokości 10 m nad powierzchnią morza ma wartość 200 J względem tej powierzchni. Ile wynosi masa tego ptaka? Zaznacz poprawną odpowiedź. Przyjmij, że przyspieszenie grawitacyjne wynosi 10Nkg. Możliwe odpowiedzi: 1. m=2 kg, 2. m=20 kg, 3. m=8 kg, 4. m=12 kg
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
R18cCx5jm0jAF
Ćwiczenie 10
Energia potencjalna grawitacji jednej cegły znajdującej się na dachu budynku względem biegnącego u jego podnóża chodnika wynosi 80 J. Ile wynosi wartość tej energii dla pięciu takich cegieł leżących obok siebie na tym samym dachu. Przyjmij, że przyspieszenie grawitacyjne wynosi 10Nkg. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Epot.grawit.= 400 J, 2. Epot.grawit.= 800 J, 3. Epot.grawit.= 200 J, 4. Epot.grawit.= 300 J
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
RdcuzKVsUoker2
Ćwiczenie 11
Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Trenujący z ekspanderem kulturysta rozciągnął sprężynę o 20 cm, co spowodowało 1. 800, 2. grawitacji, 3. 400, 4. sprężystości, 5. zmaleje, 6. grawitacji, 7. zmniejszenie, 8. wzrośnie, 9. zwiększenie, 10. sprężystości energii potencjalnej 1. 800, 2. grawitacji, 3. 400, 4. sprężystości, 5. zmaleje, 6. grawitacji, 7. zmniejszenie, 8. wzrośnie, 9. zwiększenie, 10. sprężystości o 200 J. Jeśli w następnym ćwiczeniu zawodnik rozciągnie tę samą sprężynę o 40 cm, to energia potencjalna 1. 800, 2. grawitacji, 3. 400, 4. sprężystości, 5. zmaleje, 6. grawitacji, 7. zmniejszenie, 8. wzrośnie, 9. zwiększenie, 10. sprężystości 1. 800, 2. grawitacji, 3. 400, 4. sprężystości, 5. zmaleje, 6. grawitacji, 7. zmniejszenie, 8. wzrośnie, 9. zwiększenie, 10. sprężystości o 1. 800, 2. grawitacji, 3. 400, 4. sprężystości, 5. zmaleje, 6. grawitacji, 7. zmniejszenie, 8. wzrośnie, 9. zwiększenie, 10. sprężystości dżuli.
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
R1HvB2v35cRhD1
Ćwiczenie 12
Uzupełnij luki tak, aby zdania były prawdziwe. Kliknij w lukę, aby wyświetlić listę rozwijalną i wybierz poprawną odpowiedź. Turysta wypoczywający w Karkonoszach jednego dnia wybrał się na szczyt Śnieżki, wchodząc najkrótszą, ale i najbardziej stromą trasą. Innego dnia wybrał się na ten sam szczyt, wybierając trasę dłuższą, lecz biegnącą łagodnymi zakosami. Pierwszego dnia turysta wykonał pracę 1. pracował z większą siłą, 2. mniejszą niż, 3. przebył mniejszą drogę, 4. taką samą jak, 5. przyrost jego energii potencjalnej był taki sam przy obu podejściach, 6. większą niż podczas drugiego wejścia, ponieważ 1. pracował z większą siłą, 2. mniejszą niż, 3. przebył mniejszą drogę, 4. taką samą jak, 5. przyrost jego energii potencjalnej był taki sam przy obu podejściach, 6. większą niż.
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.

Słownik

energia potencjalna
energia potencjalna

jedna z form energii mechanicznej, którą ma układ oddziałujących ze sobą ciał (przyciągających się lub odpychających), a jej wartość zależy od położenia tych ciał względem siebie. Jest to zatem energia układu ciał.

energia potencjalna grawitacji
energia potencjalna grawitacji

energia układu ciał oddziałujących siłami grawitacyjnymi. Wartość tej energii zależy od masy ciał oraz od odległości między nimi. Rośnie, gdy zwiększa się odległość między oddziałującymi ciałami, oraz jest większa w przypadku ciał o większej masie.

energia potencjalna sprężystości
energia potencjalna sprężystości

jedna z form energii mechanicznej. Mają ją ciała odkształcone sprężyście. Odkształcone to znaczy rozciągnięte, ściśnięte, wygięte lub skręcone. Wartość tej energii jest wprost proporcjonalna do kwadratu odkształcenia oraz zależy od własności sprężystych odkształcanego ciała. Zawsze jest równa pracy, jaką trzeba włożyć, aby odkształcić ciało.