Պոտենցիալ էներգիայի հաշվիչ
Գրաֆիկական ինտերֆեյսը (անգլ.՝ Graphic Interface, GPU) ինտերֆեյս է, որը ապահովում է պրոցեսորի, ինտերֆեյսի և պրոցեսորի ռեսուրսների կառավարումը։
Տեղեկացնել արդյունքները տպելու ժամանակ։
Ընդունել այս հաշվիչը
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.
Հաճախակի տրվող հարցեր
Ի՞նչ է գրաֆիտիկ պոտենցիալ էներգիան։
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.
Արդյո՞ք պոտենցիալ էներգիան կախված է ելքային բարձրությունից։
Այո: PE- ն չափվում է ընտրված զուգահեռ ռեզերվային մակարդակի հետ, սովորաբար դա հողն է: Ֆիզիկական իմաստ ունեն միայն երկու կետերի միջև բարձրության տարբերությունները:
Ինչպե՞ս է մոլորակի տիեզերական ազդեցությունը փոխում արդյունքը։
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.
Ինչպե՞ս է հաշվարկվում ազատ ընկնելու ժամանակի արագությունը։
Հեռանալով h բարձրությունից, ամբողջ պոտենցիալ էներգիան դառնում է կինետիկ էներգիա, այսպես ½mv² = mgh տալիս է v = √(2gh) — անկախ զանգվածից։ Երկրի վրա 10 մ-ից դա մոտավորապես 14 մ/վրկ է, և հաշվիչը ցույց է տալիս դա էներգիայի հետ միասին։
Ինչպե՞ս է պոտենցիալ էներգիան կապված կինետիկ էներգիայի հետ։
Երբ առարկան ընկնում է, պոտենցիալ էներգիան վերափոխվում է կինետիկ էներգիա, իսկ ընդհանուր էներգիան (անտեսելով օդի դիմադրությունը) մնում է անփոփոխ։ Էներգիայի պահպանումը պատճառ է հանդիսանում, որ հարվածի արագությունը կախված է միայն ընկնելու բարձրությունից, ոչ թե զանգվածից։
Ի՞նչ տարբերություն կա այստեղ զանգվածի և քաշի միջև։
Ֆորմուլայում օգտագործվում է քիլոգրամներով չափված զանգվածը, իսկ քաշը (գազային ուժը) m × g է և արդեն ներառված է PE = mgh արտահայտության մեջ g տերմինի միջոցով, այսպիսով դուք պետք է գրեք զանգվածը, ոչ թե քաշը։
API — օգտագործել այս հաշվիչը կոդից
Խնդրել այս հաշվիչը որպես ազատ JSON վերջնական կետը - ոչ մի կոճակ պահանջվում է. Առաջարկեք ներքևի դաշտի արժեքները որպես հարցման պարամետրեր կամ JSON. Ձեր բաց թողած ամեն ինչ օգտագործում է նույն լռելյայնը, որով այս էջը նախօրոք լրացված է։ Անհայտ պարամետրը 400 է, երբեք անձայն զրո։ Կարդալ ամբողջական API փաստաթղթերը →
Ավարտման կետ
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);
Ընդհանուր ցուցանիշները միայն ընդհանուր ուղեցույցի համար են, ոչ ֆինանսական, բժշկական կամ հարկային խորհուրդներ։