Gratis att använda, inget konto

Kinetisk energikalkylator

Beräkna kinetisk energi från massa och hastighet, gravitationell potentiell energi från höjd, eller lös hastighet från en känd kinetisk energi. Välj nollhöjdsreferens och gravitation som används för uppskattningen.

Använd höjden i förhållande till din valda nollnivå. Gravity är som standard 9.80665 m/s² men kan ändras. Denna idealiska uppskattning ignorerar friktion, luftmotstånd, rotation och relativistiska effekter; det är inte en ingenjörs- eller säkerhetsbedömning.

Hur beräknar man kinetisk energi?

Kinetisk energi är hälften av massa gånger hastighet i kvadrat: KE = ½mv². Gravitationspotentialenergin i förhållande till en vald höjd är PE = mgh. Till exempel har ett 2 kg föremål som rör sig med 3 m/s 9 J kinetisk energi. Summan som visas är summan av dessa idealiserade värden, inte en förutsägelse som inkluderar friktion eller andra förluster.

Vanliga frågor

Hur beräknar man kinetisk energi?

Kinetisk energi är hälften av massa gånger hastighet i kvadrat: KE = ½mv². Gravitationspotentialenergin i förhållande till en vald höjd är PE = mgh. Till exempel har ett 2 kg föremål som rör sig med 3 m/s 9 J kinetisk energi. Summan som visas är summan av dessa idealiserade värden, inte en förutsägelse som inkluderar friktion eller andra förluster.

Är mina värden uppladdade?

Nej. Beräkningen körs lokalt i den här webbläsaren; värdena laddas inte upp eller sparas.

Kan jag hitta hastighet från kinetisk energi?

Ja. Välj "Lös hastighet från kinetisk energi" och ange sedan en positiv massa och ett kinetisk energivärde på noll eller högre. Kalkylatorn använder v = √(2KE/m).

Varför kan potentiell energi vara negativ?

Potentiell energi mäts i förhållande till en referenshöjd som du väljer. En position under den nollnivån har negativ mgh; detta betyder inte att objektet har negativ massa eller att kinetisk energi är negativ.

Inkluderar den totala mekaniska energin energiförluster?

Nej. Det är endast summan av kinetisk och gravitationell potentiell energi. Friktion, luftmotstånd, rotation, deformation och andra energiöverföringar modelleras inte.