Πιθανός υπολογιστής ενέργειας

Gravitational PE = mgh — solve for energy, mass or height, on any planet.

kg
m
J
Επιφανειακή βαρύτητα προς χρήση.
Δυνητική ενέργεια (J) —
Μάζα (kg) —
Ύψος (m) —
Ταχύτητα πρόσκρουσης ελεύθερης πτώσης (m/s) —

Ενημέρωση αποτελεσμάτων όπως πληκτρολογείτε.

Σου έδωσε αυτή η αριθμομηχανή τη σωστή απάντηση;

Σχετικά με αυτό το κομπιουτεράκι

Gravitational potential energy is the energy an object stores by virtue of its height in a gravitational field: PE = m × g × h, in joules, where m is mass in kilograms, g is the gravitational acceleration and h is the height it is raised. On Earth g is the standard 9.80665 m/s²; under advanced options you can switch to the Moon (1.62), Mars (3.72), Jupiter (24.79) and other bodies to see how the same lift stores very different amounts of energy. Choose which quantity to solve for — energy, mass or height — and the tool also reports the free-fall impact speed from that height, v = √(2gh).

As a worked example, lifting a 2 kg mass 10 m on Earth stores PE = 2 × 9.80665 × 10 ≈ 196 joules. Let it fall back and, ignoring air resistance, all of that converts to kinetic energy, so it lands at v = √(2 × 9.80665 × 10) ≈ 14 m/s. Take the identical lift to the Moon and only about 32 J is stored, because lunar gravity is roughly one-sixth of Earth’s.

Potential energy is measured relative to a chosen reference level — usually the ground — so only differences in height carry physical meaning. The concept underlies hydroelectric dams, pumped storage, pendulums, roller coasters and any situation where raising a mass banks energy that can later be released, and it pairs directly with kinetic energy through conservation of energy as objects rise and fall.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η βαρυτική δυναμική ενέργεια;

It is the energy an object gains by being raised against gravity, PE = m × g × h. A 2 kg mass lifted 10 m on Earth stores 2 × 9.80665 × 10 ≈ 196 joules.

Η πιθανή ενέργεια εξαρτάται από το ύψος αναφοράς;

Ναι. Η PE μετράται σε σχέση με ένα επίπεδο μηδέν που επιλέγεται, συνήθως το έδαφος.

Πώς αλλάζει το αποτέλεσμα η βαρύτητα σε άλλους πλανήτες;

PE is proportional to g, so the same lift stores far more on Jupiter (g ≈ 24.8) and far less on the Moon (g ≈ 1.62). Raising a 2 kg mass 10 m stores about 196 J on Earth but only around 32 J on the Moon.

Πώς υπολογίζεται η ταχύτητα της ελεύθερης πτώσης;

Dropping from height h, all the potential energy becomes kinetic energy, so ½mv² = mgh gives v = √(2gh) — independent of mass. From 10 m on Earth that is about 14 m/s, and the calculator shows this alongside the energy.

Πώς σχετίζεται η δυνητική ενέργεια με την κινητική ενέργεια;

Καθώς ένα αντικείμενο πέφτει, η δυνητική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια ενώ η συνολική (ακυρωτική αντίσταση αέρα) παραμένει σταθερή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μάζας και βάρους εδώ;

Ο τύπος χρησιμοποιεί μάζα σε χιλιόγραμμα, το βάρος (η βαρυτική δύναμη) είναι m × g και είναι ήδη ψημένο στην έκφραση PE = mgh μέσω του όρου g, έτσι ώστε να εισέρχεστε μάζα, όχι βάρος.

❤️ Αγάπη Calculator.Free? Μοιράσου το.

𝕏  X Facebook Reddit
API — use this calculator from code

Καλέστε αυτόν τον υπολογιστή ως ένα δωρεάν JSON τελικό σημείο Οτιδήποτε παραλείψετε χρησιμοποιεί την ίδια προεπιλογή αυτή η σελίδα είναι προγευματισμένη. Μια άγνωστη παράμετρος είναι ένα 400, ποτέ ένα σιωπηλό μηδέν. Διαβάστε τα πλήρη έγγραφα API →

Τέλος

GET https://calculator.free/api/v1/potential-energy/

curl

curl "https://calculator.free/api/v1/potential-energy/?solve=energy&mass=2&height=10"

JavaScript fetch()

const r = await fetch(
  "https://calculator.free/api/v1/potential-energy/?" + new URLSearchParams({
    "solve": "energy",
    "mass": "2",
    "height": "10"
  }));
const data = await r.json();
console.log(data.results);

Τα αποτελέσματα είναι εκτιμήσεις για γενική καθοδήγηση μόνο, όχι οικονομικές, ιατρικές ή φορολογικές συμβουλές.