{"id":46278,"date":"2019-10-21T20:58:55","date_gmt":"2019-10-21T19:58:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-ein-beispiel-fur-mechanische-energie-definition\/"},"modified":"2020-03-10T19:47:30","modified_gmt":"2020-03-10T18:47:30","slug":"was-ist-ein-beispiel-fur-mechanische-energie-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-ein-beispiel-fur-mechanische-energie-definition\/","title":{"rendered":"Das Beispiel f\u00fcr mechanische Energie &#8211; Definition?"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Beispiele f\u00fcr mechanische Energie.\u00a0Mechanische Energie (und auch die thermische Energie) kann in zwei Kategorien unterteilt werden, transient und gespeichert.\u00a0W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Was ist mechanische Energie?<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservartion-of-mechanical-energy-pendulum.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-15713 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservartion-of-mechanical-energy-pendulum.png\" alt=\"Erhaltung-der-mechanischen-Energie-Pendel\" width=\"282\" height=\"214\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservartion-of-mechanical-energy-pendulum.png\" \/><\/a>In der Physik ist\u00a0<strong>mechanische Energie<\/strong>\u00a0(E\u00a0<sub>mech<\/sub>\u00a0) die Energie, die mit der\u00a0<strong>Bewegung<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>Position<\/strong>\u00a0eines Objekts verbunden ist, normalerweise in einem Kraftfeld (z. B. Gravitationsfeld).\u00a0<strong>Mechanische Energie<\/strong>\u00a0(und auch die thermische Energie) kann in zwei Kategorien unterteilt werden, transient und gespeichert.\u00a0\u00dcbergangsenergie ist Energie in Bewegung, das hei\u00dft Energie, die von einem Ort zum anderen \u00fcbertragen wird.\u00a0Gespeicherte Energie ist die in einem Stoff oder Gegenstand enthaltene Energie.\u00a0Vor\u00fcbergehende mechanische Energie wird \u00fcblicherweise als\u00a0<strong>Arbeit bezeichnet<\/strong>\u00a0.\u00a0Die gespeicherte mechanische Energie liegt in einer von zwei Formen vor:\u00a0<strong>kinetisch<\/strong>\u00a0oder\u00a0<strong>potentiell<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>M\u00f6gliche Energie<\/strong>\u00a0.\u00a0Die potentielle Energie U ist definiert als die Energie, die in einem Objekt gespeichert ist, das einer konservativen Kraft ausgesetzt ist.\u00a0Zu den gebr\u00e4uchlichen Typen geh\u00f6rt die potentielle Gravitationsenergie eines Objekts, die von seiner Masse und seinem Abstand vom Massenmittelpunkt eines anderen Objekts abh\u00e4ngt.<\/li>\n<li><strong>Kinetische Energie<\/strong>\u00a0.\u00a0Die kinetische Energie\u00a0<em>K<\/em>\u00a0ist definiert als die Energie, die aufgrund ihrer Bewegung in einem Objekt gespeichert ist.\u00a0Es h\u00e4ngt von der Geschwindigkeit eines Objekts ab und ist die F\u00e4higkeit eines sich bewegenden Objekts, an anderen Objekten zu arbeiten, wenn es mit ihnen kollidiert.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Beispiel: Blockrutschen auf reibungsfreiem Gef\u00e4lle<\/h2>\n<p>Der 1-kg-Block beginnt in einer H\u00f6he H (zum Beispiel 1 m) \u00fcber dem Boden, wobei die\u00a0<strong>potenzielle Energie\u00a0<\/strong><strong>mgH<\/strong>\u00a0und die\u00a0<strong>kinetische Energie<\/strong>\u00a0gleich 0 sind. Er gleitet (ohne Reibung) zum Boden und kommt ohne potenzielle Energie und kinetische Energie an\u00a0<strong>K = 1\/2 mv\u00a0<sup>2<\/sup><\/strong>\u00a0.\u00a0Berechnen Sie die Geschwindigkeit des Blocks auf dem Boden und seine kinetische Energie.<\/p>\n<p><strong><em>E\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>mech<\/sub><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0= U + K = const<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>=&gt; \u00bd mv\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sup>2<\/sup><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0= mgH<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>=&gt; v = \u221a2 gH = 4,43 m \/ s<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>=&gt; K\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>2<\/sub><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0= \u00bd x 1 kg x (4,43 m \/ s)\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sup>2<\/sup><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0= 19,62 kg.m\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sup>2<\/sup><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0.s\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sup>-2<\/sup><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0= 19,62 J<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span>Beispiel: Pendel<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservartion-of-mechanical-energy-pendulum.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-15713 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservartion-of-mechanical-energy-pendulum.png\" alt=\"Erhaltung des mechanischen Energiependels\" width=\"282\" height=\"214\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservartion-of-mechanical-energy-pendulum.png\" \/><\/a><span>Nehmen Sie ein\u00a0<\/span><strong><span>Pendel an<\/span><\/strong><span>\u00a0(Kugel der Masse m, die an einer Schnur der L\u00e4nge\u00a0<\/span><strong><span>L<\/span><\/strong><span>\u00a0aufgeh\u00e4ngt ist\u00a0, die wir hochgezogen haben, so dass die Kugel eine H\u00f6he\u00a0<\/span><strong><span>H &lt;L<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00fcber ihrem tiefsten Punkt im Bogen ihrer Bewegung der gedehnten Schnur liegt. Das Pendel wird dem\u00a0<\/span><strong><span>Konservativen<\/span><\/strong><span>\u00a0unterworfen\u00a0<strong>Gravitationskraft,<\/strong>\u00a0bei der Reibungskr\u00e4fte wie Luftwiderstand und Reibung am Drehpunkt vernachl\u00e4ssigbar sind.<\/span><\/p>\n<p><span>Wir befreien es von der Ruhe.\u00a0<\/span><strong><span>Wie schnell geht es unten?<\/span><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservartion-of-mechanical-energy-pendulum2.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-15714 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservartion-of-mechanical-energy-pendulum2.png\" alt=\"Erhaltung des mechanischen Energiependels2\" width=\"322\" height=\"115\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservartion-of-mechanical-energy-pendulum2.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Das Pendel erreicht\u00a0in\u00a0<strong>vertikaler Position<\/strong>\u00a0die\u00a0<\/span><strong><span>gr\u00f6\u00dfte kinetische Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0und die\u00a0<\/span><strong><span>geringste potentielle Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0, da es die gr\u00f6\u00dfte Geschwindigkeit hat und an diesem Punkt der Erde am n\u00e4chsten ist.\u00a0Andererseits hat es\u00a0an den\u00a0<strong>extremen Positionen<\/strong>\u00a0seines Schwungs\u00a0seine\u00a0<strong>geringste kinetische Energie<\/strong>\u00a0und seine\u00a0<strong>gr\u00f6\u00dfte potentielle Energie<\/strong>\u00a0, da es keine Geschwindigkeit hat und an diesen Punkten am weitesten von der Erde entfernt ist.<\/span><\/p>\n<p><span>Wenn die Amplitude auf kleine Schwankungen begrenzt ist, betr\u00e4gt die Periode\u00a0<\/span><em><span>T<\/span><\/em><span>\u00a0eines einfachen Pendels, die Zeit, die f\u00fcr einen vollst\u00e4ndigen Zyklus ben\u00f6tigt wird:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/period-of-pendulum-conservation-of-energy.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-15715 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/period-of-pendulum-conservation-of-energy.png\" alt=\"Pendelperiode Energieerhaltung\" width=\"252\" height=\"77\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/period-of-pendulum-conservation-of-energy.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Dabei ist\u00a0<\/span><strong><em><span>L<\/span><\/em><\/strong><span>\u00a0die L\u00e4nge des Pendels und\u00a0<\/span><strong><em><span>g<\/span><\/em><\/strong><span>\u00a0die lokale Erdbeschleunigung.\u00a0Bei kleinen Schaukeln ist die Schwungdauer f\u00fcr Schaukeln unterschiedlicher Gr\u00f6\u00dfe ungef\u00e4hr gleich.\u00a0Das hei\u00dft,\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>die Periode ist unabh\u00e4ngig von der Amplitude<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Beispiele f\u00fcr mechanische Energie.\u00a0Mechanische Energie (und auch die thermische Energie) kann in zwei Kategorien unterteilt werden, transient und gespeichert.\u00a0W\u00e4rmetechnik Was ist mechanische Energie? In der Physik ist\u00a0mechanische Energie\u00a0(E\u00a0mech\u00a0) die Energie, die mit der\u00a0Bewegung\u00a0und\u00a0Position\u00a0eines Objekts verbunden ist, normalerweise in einem Kraftfeld (z. B. 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