Coconote
AI notes
AI voice & video notes
Export note
Try for free
مفهوم الحصيلة الطاقوية وانحفاظ الطاقة
Oct 15, 2024
ملاحظات حول الحصيلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة
مقدمة
فهم الحصيلة الطاقوية وتطبيقاتها مهم.
تركيز خاص على:
مبدأ انحفاظ الطاقة.
كيفية حل التمارين المتعلقة بالحصول على الطاقة.
التمرين رقم 2: انتقال جسم على مستوى مائل
معلومات أساسية
:
الجسم يبدأ من الموضع A بدون سرعة ابتدائية (VB = 0).
عند الموضع B، الجسم يلتحم بنابض ويضغطه حتى تنعدم سرعته عند النقطة C.
جميع الاحتكاكات مهملة.
الجدول المطلوب
في A:
الطاقة الحركية
: 0 (VA = 0).
الطاقة الكامنة الثقالية
: قيمة معينة (PPA).
الطاقة الكامنة المرونية
: 0.
في B:
الطاقة الحركية
: قيمة معينة (حيث أن VB > 0).
الطاقة الكامنة الثقالية
: 0 (لأن الجسم في نفس مستوى الأرض).
الطاقة الكامنة المرونية
: 0 (النابض لم يُضغط بعد).
في C:
الطاقة الحركية
: 0 (الجسم توقف).
الطاقة الكامنة الثقالية
: 0 (على مستوى الأرض).
الطاقة الكامنة المرونية
: قيمة معينة (EPPC).
مبدأ انحفاظ الطاقة
عندما ينتقل الجسم من A إلى B:
الطاقة الحركية تزداد من 0 إلى قيمة.
الطاقة الكامنة الثقالية تتناقص.
العلاقة: ECA + WM = ECB (حيث WM هو التحويل الميكانيكي).
الجملة الطاقوية بين B و C
في B:
الطاقة الحركية
: قيمة.
الطاقة الكامنة الثقالية
: 0.
الطاقة الكامنة المرونية
: 0.
في C:
الطاقة الحركية
: 0 (توقف الجسم).
الطاقة الكامنة الثقالية
: 0.
الطاقة الكامنة المرونية
: قيمة معينة (EPPC).
العلاقة
: ECA = ECB + WM.
التمرين رقم 3: سقوط جسم من ارتفاع
الجسم يسقط دون سرعة ابتدائية.
في A، الطاقة الحركية = 0.
في B، الطاقة الحركية = قيمة.
في C، الطاقة الحركية = قيمة أكبر من B (لأن الجسم يكتسب سرعة أثناء السقوط).
العلاقة الطاقوية
من B إلى C:
ECA + WM = ECC.
الطاقة الكامنة الثقالية تتلاشى عند الوصول إلى الأرض (C).
النصائح
مراجعة معادلات انحفاظ الطاقة.
ممارسة التمارين السابقة.
خاتمة
أهمية الفهم الجيد لمبدأ انحفاظ الطاقة.
الاستفادة من المصادر المتاحة لمزيد من التطبيقات.
📄
Full transcript