الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طاقة الوضع»

من موسوعة العلوم العربية
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ط (١ مراجعة: فيزياء)
 
(شكر)
 
سطر 1: سطر 1:
{{دمج|تاريخ=أكتوبر_2010|طاقة كامنة}}
{{شكر|[http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9 ويكيبيديا]}}
'''طاقة الوضع ''' أو '''الطاقة الكامنة''' وتسمي أيضا '''طاقة الارتفاع''') هي أحدي صور الطاقة في [[فيزياء|الفزياء]].وهي الطاقة الكامنة التي يكتسبها جسم بسبب وقوعه تحت تأثير جاذبية مثل [[جاذبية أرضية|الجاذبية الأرضية]] أو تحت تأثير [[مجال كهربائي]]. ولذلك تسمى تلك الطاقة بطاقة الوضع. وعلى [[أرض|الأرض]] يمكن أن يشكل سطح الأرض مرجعا لحساب تلك الطاقة.
[[ملف:Pendelschwingung.gif|thumb| left| 250px|حركة البندول.]]
 
'''طاقة الوضع ''' (بالإنجليزية: Potential Energy) وتسمي أيضا '''طاقة الارتفاع''' هي أحدي صور الطاقة في [[فيزياء|الفيزياء]].وهي طاقة "كامنة " يكتسبها جسم بسبب وقوعه تحت تأثير جاذبية مثل [[جاذبية أرضية|الجاذبية الأرضية]] أو تحت تأثير [[مجال كهربائي]] إذا كان له شحنة كهربية . ولذلك تسمى تلك الطاقة بطاقة الوضع. وعلى [[أرض|الأرض]] يمكن أن يشكل سطح الأرض مرجعا لحساب تلك الطاقة.


وعادة يستخدم الرمز ''V'' أو الرمز ''E''<sub>pot</sub> لتعريف طاقة الوضع وتسمى بالأنجليزية potential energy
وعادة يستخدم الرمز ''V'' أو الرمز ''E''<sub>pot</sub> لتعريف طاقة الوضع وتسمى بالأنجليزية potential energy
سطر 9: سطر 11:


* طاقة الوضع الناجمة عن الجاذبية الأرضية أو أي نظام ذو [[ثقالة]]
* طاقة الوضع الناجمة عن الجاذبية الأرضية أو أي نظام ذو [[ثقالة]]
* طاقة الوضع تحت تأثير مجال كهربائ  
* طاقة الوضع تحت تأثير مجال كهربائ
* طاقة وضع تحت تأثير قو شد مرنة
* طاقة وضع تحت تأثير قو شد مرنة ، مثل الزنبرك
 
والمعادلة التي تعطي طاقة الوضع الناتجة عن [[الثقالة]] هي:
 
: <math> V = m . g .(h1 - h0) </math>
 
حيث :
 
:m [[كتلة]] الجسم بالكيلوجرام
:g [[عجلة الجاذبية الأرضية]] : 81و9 [[متر]]/ثانية/ثانية
:h1 [[ارتفاع]] الجسم عن الأرض عند النقطة العلوية (بالمتر)
:h0 ارتفاع الجسم عن الأرض عند النقطة السفلى (بالمتر).
أي أن طاقة وضع جسم تتزايد بتزايد ارتفاعه عن سطح [[الأرض]] ، ويمكن حسابها لأي جسم .


== تغير طاقة الوضع بالارتفاع عن سطح الأرض ==
== تغير طاقة الوضع بالارتفاع عن سطح الأرض ==


تتغير طاقة الوضع لجسم بتغير ارتفاعه عن سطح [[أرض|الأرض]]. فإذا افترضنا مؤقتا أن طاقة الوضع لجسم على سطح الأرض تساوي صفرا، ثم قمنا بقذف حجر عموديا إلى أعلى، يبدأ الجسم [[طاقة حركة|بطاقة حركة]] عالية وما يلبث أن تهدأ سرعته رويدا رويدا بفعل [[جاذبية|الجاذبية]] أو [[ثقالة|الثقالة]] وتتحول طاقة حركته خلال ارتفاعه إلى طاقة وضع. حتى إذا وصل الحجر إلى أقصى ارتفاع له تكون كل طاقة حركته قد تحولت إلى طاقة وضع. ويبدأ الحجر بفعل طاقة الوضع التحرك ثانيا إلى أسفل حيث تزداد سرعته إلى أن يلتقي بالأرض، عندئذ تكون طاقة وضعه (التي اكتسبها في العلاء) قد تحولت إلى طاقة حركة ثانيا. وباصتدامه بالأرض تتحول طاقة حركته فورا إلى [[طاقة حرارية]]. وهذا يحقق قانون [[انحفاظ الطاقة]].
تتغير طاقة الوضع لجسم بتغير ارتفاعه عن سطح [[أرض|الأرض]]. فإذا افترضنا مؤقتا أن طاقة الوضع لجسم على سطح الأرض تساوي صفرا، ثم قمنا بقذف حجر عموديا إلى أعلى، يبدأ الجسم [[طاقة حركة|بطاقة حركة]] عالية وما يلبث أن تهدأ سرعته رويدا رويدا بفعل [[جاذبية|الجاذبية]] أو [[ثقالة|الثقالة]] وتتحول طاقة حركته خلال ارتفاعه إلى طاقة وضع. حتى إذا وصل الحجر إلى أقصى ارتفاع له تكون كل طاقة حركته قد تحولت إلى طاقة الوضع. ويبدأ الحجر بفعل طاقة الوضع التحرك ثانيا إلى أسفل حيث تزداد سرعته إلى أن يلتقي بالأرض ، عندئذ تكون طاقة وضعه (التي اكتسبها في العلاء) قد تحولت إلى طاقة حركة ثانيا. وباصتدامه بالأرض تتحول طاقة حركته فورا إلى [[طاقة حرارية]]. وهذا يحقق قانون [[انحفاظ الطاقة]].


وفي كل نقطة من مسار الحجر أثناء الصعود والهبوط يكون مجموع طاقة حركته وطاقة وضعه ثابتا.أي إذا تزايدت واحدة تنقص الأخرى بنفس القدر.  
وفي كل نقطة من مسار الحجر أثناء الصعود والهبوط يكون مجموع طاقة حركته وطاقة وضعه ثابتا.أي إذا تزايدت واحدة تنقص الأخرى بنفس القدر.  
سطر 20: سطر 35:
وتـُقاس طاقة الوضع مثلما تقاس طاقة الحركة، بوحدة كيلوجرام.<sup>2</sup>متر. <sup>−2</sup>ثانية أو [[جول]].  
وتـُقاس طاقة الوضع مثلما تقاس طاقة الحركة، بوحدة كيلوجرام.<sup>2</sup>متر. <sup>−2</sup>ثانية أو [[جول]].  


ويمكن كتابة الطاقة الكلية للجحر بالمعادلة:
ويمكن كتابة الطاقة الكلية للحجر بالمعادلة:


::E = K + U  
::E = K + U


حيث:
حيث:


: E الطاقة الكلية  
: E الطاقة الكلية


: K طاقة الحركة  
: K طاقة الحركة


: U طاقة الوضع.  
: U طاقة الوضع.


وبتطبيق المعادلة أعلاه نجد أن الطاقة الكلية للحجر عند نقطة أقصى ارتفاع :
وبتطبيق المعادلة أعلاه نجد أن الطاقة الكلية للحجر عند نقطة أقصى ارتفاع :
سطر 40: سطر 55:
وبتطبيق المعادلة على حركة الحجر عند عودته إلى الأرض، تصبح الطاقة الكلية للحجر :
وبتطبيق المعادلة على حركة الحجر عند عودته إلى الأرض، تصبح الطاقة الكلية للحجر :


::K = E + صفر = K  
::K = E + صفر = K


أي عند عودة الحجر إلى الأرض تصبح الطاقة الكلية للحجر مساوية لطاقة حركته.  
أي عند عودة الحجر إلى الأرض تصبح الطاقة الكلية للحجر مساوية لطاقة حركته.  
سطر 46: سطر 61:
وتظهر طاقة حركة الحجر عند اصتدامه بالأرض على هيئة [[طاقة حرارية]]. ولكن الاختلاف في درجة الحرارة هنا يكون ضئيلا فلا نشعر به. وكما تبين أعلاه يمكننا التعبير عن طاقة الحركة بوحدة [[جول|الجول]] وهي وحدة حرارية.
وتظهر طاقة حركة الحجر عند اصتدامه بالأرض على هيئة [[طاقة حرارية]]. ولكن الاختلاف في درجة الحرارة هنا يكون ضئيلا فلا نشعر به. وكما تبين أعلاه يمكننا التعبير عن طاقة الحركة بوحدة [[جول|الجول]] وهي وحدة حرارية.


== طاقة الوضع في البلورات ==
== البندول ==
يتحرك بندول الساعة ([[رقاص]]) في حركة قوسية حول مركز ثقله ، فنجده يتحرك من أعلى نقطة على اليمين مثلا (حيث يكون فيها ثابتا للحظة ما) وتزداد سرعته في اتجاه النقطة المركزية حيث يكون ارتفاعه أقل ما يمكن ، وعند تلك النقطة يكون قد وصل إلى أقصى سرعة له ، فيندفع إلى اليسار وتنخفض سرعته رويدا رويدا حتى يصل إلى أقصى ارتفاع له إلى اليسار ، وعندها تصبح سرعته صفرا ثانيا. ثم تتكرر العملية بالعكس من اليسار إلى اليمين حتى يصل إلى أعلى نقطة إلى اليمين وتصبح سرعته عندها صفرا ، وهكذا.


هناك نوع آخر من طاقة الوضع تظهر في البلورات. في [[بلورة|البلورات]] تترتب [[ذرة|الذرات]] في شكل شبكي ثلاثي الأبعاد حيث تتخد كل ذرة موضعا في البلورة وتكون في العادة محاطة بستة ذرات أخرى : ذرتين فوق وتحت، وذرتين أمام وخلف، وذرتين على اليمين واليسار. وتقوم [[ذرة|الذرة]] في موضعها هذا بحركة [[اهتزاز|اهتزازية]] حول وضع الاتزان بفعل [[حرارة|الحرارة]].و تتحكم طاقة الوضع في الحركة الاهتزازية للذرات حيث تعيد الذرة إلى وضع الاتزان عندما تتعداه إلى أقصى بعد عنه. وتقاس تلك الحركة الاهتزازية في المتوسط ب kT/2 حيث k [[ثابت بولتزمان]] و T درجة الحرارة [[كلفن|بالكلفن]]. فإذا أخذنا مجموع الذرات في نظام البلورة في الحسبان وجدنا أنها تحتوي على قدر كبير من [[طاقة كامنة|الطاقة الكامنة]] أو بمعنى أخر طاقة الوضع.
تتغير طاقتي الحركة والوضع للبندول طوال الوقت و لكن مجموعها يظل ثابتا . فعند أعلى نقطة إلى اليمين أو أعلى نقطة إلى اليسار - عندما يثبت حركة البندول وتصل سرعته إلى الصفر - فهنا تكون طاقة وضعه مساوية لطاقتة الكلية ،(إذ أن طاقة الحركة تعتمد على سرعة الجسم فإذا كان الجسم ثابتا ، كانت طاقة حركته صفرا) . ثم تبدأ عند كلتا النقطتين العلويتين (يمينا أو يسارا) طاقة الوضع تتحول إلى طاقة حركة فنجد البندول بزداد سرعة في إلتجاه نقطة الوسط المنخفضة ، وعند تلك النقطة تكون طاقة وضع البندول قد تحولت إلى كلها إلى طاقة حركة .


== طاقة الوضع في الجزيئات ==
=== انحفاظ الطاقة ===
[[ملف:Pendelschwingung.gif|thumb| left| 180px|رسم متحرك لحركة البندول . نقطة السكون هي Ruheposition]]
{{مقال تفصيلي|بقاء الطاقة}}


تتكون [[جزيئ|الجزيئات]] من [[ذرة|ذرات]] مرتبطة بعضها البعض. فجزيئ الأكسجين أو النيتروجين يتكون من ذرتين. وجزيئ ثاني أكسيد الكربون يتكون من ثلاثة ذرات مرتبطة في شكل مستقيم وتتوسطهم ذرة (أو أيون) [[كربون|الكربون]]. ويتكون جزيئ الماء من ثلاثة ذرات تشكل مثلثا متساوي الضلعان وتتوسطتهم ذرة [[أكسجين|الأكسجين]](تقدر زاوية المثلث عند ذرة الأكسجين بنحو 113 درجة). كل ذرات تلك الجزيئات تمارس اهتزازات حول موقع اتزانها وتعمل الروابط بين الذرات مثل رباط المطاط وتتيح لهاالاهتزاز. وتقدر طاقة الوضع لكل نوع من تلك الاهتزازات في المتوسط بالمقدار kT/2 حيث k [[ثابت بولتزمان]] و T درجة الحرارة [[كلفن|بالكلفن]].
يعتبر نموذج البندول البسيط نموذجا لقانون انحفاط الطاقة في الميكانيكا . فعلى الطريق بين نقطة أقصى ارتفاع للبندول إلى نقطة الاستقرار (الوسطية) تقل طاقة وضع البندول وهذا يعمل على زيادة سرعته بسبب الثقالة ، وتزداد [[طاقة الحركة|طاقة حركته]] . وبعد تعدية البندول النقطة الوسطية يبدأ عمل الثقالة ثانيا قتقل سرعته . والمعاملة الرياضية لهذه الحركة تعطينا العلاقة الآتية في كل لحظة :
 
:<math>E_\mathrm{pot} + E_\mathrm{kin} = \text{const.}\,</math>
 
أي أن مجموع [[طاقة الحركة]] و طاقة الوضع للبندول ([[رقاص]]) تكون دائما ثابتة .


== استغلال طاقة الوضع في توليد الكهرباء ==
== استغلال طاقة الوضع في توليد الكهرباء ==


[[ملف:Hydroelectric dam.png|400px|thumb|رسم توضيحي لأحد السدود لإنتاج الطاقة الكهربائية]]
[[ملف:Hydroelectric dam.png|330px|thumb|رسم توضيحي لأحد السدود لإنتاج الطاقة الكهربائية]]
 
تُستخدم السدود عموما لتخدم الغرض الأساسي ( للاحتفاظ بالمياه وتوليد الكهرباء).
وتُستغل طاقة الوضع الهائلة المختزنة في مياه الأنهار خلف السدود على في توليد [[طاقة كهربائية|الطاقة الكهربائية]] في [[محطة كهرمائية|المحطات الكهرمائية]]. وفي تلك المحطات تتحول طاقة الوضع للماء أولا إلى [[طاقة حركة]] عند سقوط الماء من أعلى فيدير [[توربين|توربينا]] والذي يدير بدوره [[مولد كهربائي|مولدا للكهرباء]]، وبذلك نحصل على الطاقة الكهربائية التي نستعملها لإنارة المنازل ولتشغيل المصانع. أعلى سد في العالم هو سد نورك بارتفاع 300 متر في [[طاجيكستان]].
 
=== القدرة ===
 
تعتمد قدرة محطة توليد مائية ''P'' على تدفق الماء ''Q'' (بالمتر المكعب في الثانية) وارتفاع تدفق الماء
''h'' [[متر|بالمتر]] و كفاءة ''η'' [[توربين|التوربين]] و[[مولد كهربائي|المولد الكهربائي]] و [[محول كهربائي|المحول الكهربائي]] في تحويل [[طاقة الحركة]] إلى [[طاقة كهربائية]].
 
وبالنسبة إلى الكفاءة فهي تحتسب بالتقريب بنحو 85% بالنسبة لمحطات القوى المائية .
([[جاذبية أرضية|''g'']] • [[الكثافة|''ρ'']] • ''η'' ≈ 8,5&nbsp;kN /[[متر]]<sup>3</sup>)
 
:<math>P = Q \cdot h \cdot 8,5\,\mathrm{kN} / \mathrm{m}^3</math>
 
حيث : g [[عجلة الجاذبية الأرضية]] ، و ''ρ'' [[كثافة]] الماء [[كيلوجرام]]/[[متر]]<sup>3</sup>.
 
مثال:
في توريد سد مائي يبلغ ارتفاعه 6 متر يمر ماء بحجم 20 متر مكعب / ثانية . بالتعويض عن تلك القيم في معادلة القدر نحصل على قدرة المحطة :
 
: P = 20&nbsp;m³/s • 6&nbsp;m • 8,5&nbsp;kN/m³&nbsp;=&nbsp;1020&nbsp;kW
 
أي أن قدرة المحطة تبلغ 1020 [[كيلوواط]]
 
أي تبلغ 1.02 [[واط|ميجاواط]]
 
وتختلف قدرة كل سد مائي في توليد الكهرباء بحسب أرتفاع منسوب الماء فيه وكمية الماء التي تندفع في التوربين أو التوربينات وكفاءة التوربين و [[محول كهربائي|المحول الكهربائي]] ، كما تقول لنا معادلة القدرة. أكبر محطة لتوليد الكهرباء من سد مائي هي 18.000 [[كيلوواط|ميجاواط]] وتوجد في [[الصين الشعبية]].


تستخدم السدود عموما تخدم الغرض الأساسي للاحتفاظ بالمياه وتوليد الكهرباء.
تتميز محطات القوى التي تنتج الكهرباء من ماء السدود بدرجة كفاءة عالية . فكفاءة التوربينات والمولدات الكهربائية قد تصل إلى 90% في تحويل [[طاقة الحركة]] (اندفاع الماء) إلى [[طاقة كهربائية]].
وتُستغل طاقة الوضع الهائلة المختزنة في مياه الأنهار خلف السدود على في توليد [[طاقة كهربائية|الطاقة الكهربائية]] في [[محطة كهرمائية|المحطات الكهرمائية]]. وفي تلك المحطات تتحول طاقة الوضع للماء أولا إلى [[طاقة حركة]] عند سقوط الماء من أعلى فيدير [[توربين|توربينا]] والذي يدير بدوره [[مولد كهربائي|مولدا للكهرباء]]، وبذلك نحصل على الطاقة الكهربائية التي نستعملها لإنارة المنازل ولتشغيل المصانع. أطول سد في العالم هو سد نورك بارتفاع 300 متر في [[طاجيكستان]].
 
== رفع الأثقال ==
رأينا أن طاقة الوضع لجسم يحدده ارتفاعه عن سطح الأرض . فلنفترض الآن بطل حمل الأثقال الذي يقوم برفع 200 [[كيلوجرام]] إلى أرتفاع 5و2 [[متر]] ، فما هو [[عمل (ترموديناميك)|الشغل]] الذي يؤديه لرفع هذا الثقل؟
 
لدينا المعادلة التي تعطي طاقة وضع 200 كيلوجرام على ارتفاع 5و2 متر ، وهي :
 
: <math> V = m . g .(h1 - h0) </math>
 
حيث :
 
:m [[كتلة]] الجسم بالكيلوجرام
 
:g [[عجلة الجاذبية الأرضية]] : 81و9 [[متر]]/ثانية/ثانية
:h1 [[ارتفاع]] الجسم عن الأرض عند النقطة العلوية (بالمتر)
:h0 ارتفاع الجسم عن الأرض عند النقطة السفلى (بالمتر).
 
وبالتعويض في المعادلة نحصل على :
 
V= 200 . 9,81 . 2,5
 
:طاقة الوضع = 4900 [[جول]]
 
كما نعرف أن 1 [[جرام]] من السكر يعادل 16 كيلو جول. بالتالي نستطيع حساب كمية السكر التي تحترق في عضلات رافع الأثقال لرفع هذا الثقل :
 
:كمية السكر = 9و4 كيلو جول ÷ 16 كيلوجول/جرام
 
:كمية السكر = 32و0 [[جرام]] [[سكر]]
 
وهذا هو [[عمل (ترموديناميك)|الشغل]] الذي يؤديه رافع الأثقال لرفع 200 كيلوجرام إلى ارتفاع 5و2 متر . هذا مع إهمال جسم رافع الاثقال نفسه حيث يقوم من القرفصاء برفع الثقل .
 
ويمكنك بواسطة تلك المعادلة حساب الشغل الذي تبذله لصعود سلم ارتفاعه مثلا 100 متر ، باعتبار أن وزنك ([[كتلة|الكتلة]]) 60 كيلوجرام .


== أنظر أيضا ==
== أنظر أيضا ==
 
* [[رقاص]]
* [[رقاص (رياضيات)]]
* [[رقاص فوكو]]
* [[طاقة كامنة]]
* [[طاقة كامنة]]
* [[طاقة كهرمائية]]
* [[طاقة كهرمائية]]
* [[بقاء الطاقة]]
* [[مبدأ أقل طاقة]]
{{تصنيف كومنز|Potential energy}}


[[تصنيف:فيزياء]]
[[تصنيف:أشكال الطاقة]]
[[تصنيف:ثقالة]]
[[تصنيف:فيزياء تمهيدية]]
[[تصنيف:ميكانيكا مدارية]]
[[تصنيف:ميكانيكا]]
[[تصنيف:ميكانيكا]]
[[bs:Potencijalna energija]]
[[ca:Energia potencial]]
[[cs:Potenciální energie]]
[[cy:Egni potensial]]
[[da:Potentiel energi]]
[[de:Potentielle Energie]]
[[en:Potential energy]]
[[es:Energía potencial]]
[[et:Potentsiaalne energia]]
[[fa:انرژی پتانسیل]]
[[fi:Potentiaalienergia]]
[[fr:Énergie potentielle mécanique]]
[[gl:Enerxía potencial]]
[[he:אנרגיה פוטנציאלית]]
[[hr:Potencijalna energija]]
[[hu:Potenciális energia]]
[[id:Energi potensial]]
[[it:Energia potenziale]]
[[ja:位置エネルギー]]
[[ko:위치 에너지]]
[[lt:Potencinė energija]]
[[lv:Potenciālā enerģija]]
[[ms:Tenaga keupayaan]]
[[nl:Potentiële energie]]
[[nn:Potensiell energi]]
[[no:Potensiell energi]]
[[pl:Energia potencjalna]]
[[pt:Energia potencial]]
[[ro:Energie potențială]]
[[ru:Потенциальная энергия]]
[[simple:Potential energy]]
[[sk:Potenciálna energia]]
[[sl:Potencialna energija]]
[[sr:Потенцијална енергија]]
[[sv:Potentiell energi]]
[[ta:நிலை ஆற்றல்]]
[[th:พลังงานศักย์]]
[[tr:Potansiyel enerji]]
[[uk:Потенціальна енергія]]
[[ur:جہدی توانائی]]
[[vi:Thế năng]]
[[zh:势能]]

المراجعة الحالية بتاريخ 09:20، 13 مارس 2013

هذا المقال تم نقل معظمه من موقع
ويكيبيديا
حركة البندول.

طاقة الوضع (بالإنجليزية: Potential Energy) وتسمي أيضا طاقة الارتفاع هي أحدي صور الطاقة في الفيزياء.وهي طاقة "كامنة " يكتسبها جسم بسبب وقوعه تحت تأثير جاذبية مثل الجاذبية الأرضية أو تحت تأثير مجال كهربائي إذا كان له شحنة كهربية . ولذلك تسمى تلك الطاقة بطاقة الوضع. وعلى الأرض يمكن أن يشكل سطح الأرض مرجعا لحساب تلك الطاقة.

وعادة يستخدم الرمز V أو الرمز Epot لتعريف طاقة الوضع وتسمى بالأنجليزية potential energy

بصفة عامة

تنضم أنواع الطاقة التالية إلى طاقة الوضع :

  • طاقة الوضع الناجمة عن الجاذبية الأرضية أو أي نظام ذو ثقالة
  • طاقة الوضع تحت تأثير مجال كهربائ
  • طاقة وضع تحت تأثير قو شد مرنة ، مثل الزنبرك

والمعادلة التي تعطي طاقة الوضع الناتجة عن الثقالة هي:

حيث :

m كتلة الجسم بالكيلوجرام
g عجلة الجاذبية الأرضية : 81و9 متر/ثانية/ثانية
h1 ارتفاع الجسم عن الأرض عند النقطة العلوية (بالمتر)
h0 ارتفاع الجسم عن الأرض عند النقطة السفلى (بالمتر).

أي أن طاقة وضع جسم تتزايد بتزايد ارتفاعه عن سطح الأرض ، ويمكن حسابها لأي جسم .

تغير طاقة الوضع بالارتفاع عن سطح الأرض

تتغير طاقة الوضع لجسم بتغير ارتفاعه عن سطح الأرض. فإذا افترضنا مؤقتا أن طاقة الوضع لجسم على سطح الأرض تساوي صفرا، ثم قمنا بقذف حجر عموديا إلى أعلى، يبدأ الجسم بطاقة حركة عالية وما يلبث أن تهدأ سرعته رويدا رويدا بفعل الجاذبية أو الثقالة وتتحول طاقة حركته خلال ارتفاعه إلى طاقة وضع. حتى إذا وصل الحجر إلى أقصى ارتفاع له تكون كل طاقة حركته قد تحولت إلى طاقة الوضع. ويبدأ الحجر بفعل طاقة الوضع التحرك ثانيا إلى أسفل حيث تزداد سرعته إلى أن يلتقي بالأرض ، عندئذ تكون طاقة وضعه (التي اكتسبها في العلاء) قد تحولت إلى طاقة حركة ثانيا. وباصتدامه بالأرض تتحول طاقة حركته فورا إلى طاقة حرارية. وهذا يحقق قانون انحفاظ الطاقة.

وفي كل نقطة من مسار الحجر أثناء الصعود والهبوط يكون مجموع طاقة حركته وطاقة وضعه ثابتا.أي إذا تزايدت واحدة تنقص الأخرى بنفس القدر.

وتـُقاس طاقة الوضع مثلما تقاس طاقة الحركة، بوحدة كيلوجرام.2متر. −2ثانية أو جول.

ويمكن كتابة الطاقة الكلية للحجر بالمعادلة:

E = K + U

حيث:

E الطاقة الكلية
K طاقة الحركة
U طاقة الوضع.

وبتطبيق المعادلة أعلاه نجد أن الطاقة الكلية للحجر عند نقطة أقصى ارتفاع :

E = صفر + U = U

أي تصبح الطاقة الكلية مساوية لطاقة الوضع.

وبتطبيق المعادلة على حركة الحجر عند عودته إلى الأرض، تصبح الطاقة الكلية للحجر :

K = E + صفر = K

أي عند عودة الحجر إلى الأرض تصبح الطاقة الكلية للحجر مساوية لطاقة حركته.

وتظهر طاقة حركة الحجر عند اصتدامه بالأرض على هيئة طاقة حرارية. ولكن الاختلاف في درجة الحرارة هنا يكون ضئيلا فلا نشعر به. وكما تبين أعلاه يمكننا التعبير عن طاقة الحركة بوحدة الجول وهي وحدة حرارية.

البندول

يتحرك بندول الساعة (رقاص) في حركة قوسية حول مركز ثقله ، فنجده يتحرك من أعلى نقطة على اليمين مثلا (حيث يكون فيها ثابتا للحظة ما) وتزداد سرعته في اتجاه النقطة المركزية حيث يكون ارتفاعه أقل ما يمكن ، وعند تلك النقطة يكون قد وصل إلى أقصى سرعة له ، فيندفع إلى اليسار وتنخفض سرعته رويدا رويدا حتى يصل إلى أقصى ارتفاع له إلى اليسار ، وعندها تصبح سرعته صفرا ثانيا. ثم تتكرر العملية بالعكس من اليسار إلى اليمين حتى يصل إلى أعلى نقطة إلى اليمين وتصبح سرعته عندها صفرا ، وهكذا.

تتغير طاقتي الحركة والوضع للبندول طوال الوقت و لكن مجموعها يظل ثابتا . فعند أعلى نقطة إلى اليمين أو أعلى نقطة إلى اليسار - عندما يثبت حركة البندول وتصل سرعته إلى الصفر - فهنا تكون طاقة وضعه مساوية لطاقتة الكلية ،(إذ أن طاقة الحركة تعتمد على سرعة الجسم فإذا كان الجسم ثابتا ، كانت طاقة حركته صفرا) . ثم تبدأ عند كلتا النقطتين العلويتين (يمينا أو يسارا) طاقة الوضع تتحول إلى طاقة حركة فنجد البندول بزداد سرعة في إلتجاه نقطة الوسط المنخفضة ، وعند تلك النقطة تكون طاقة وضع البندول قد تحولت إلى كلها إلى طاقة حركة .

انحفاظ الطاقة

رسم متحرك لحركة البندول . نقطة السكون هي Ruheposition

يعتبر نموذج البندول البسيط نموذجا لقانون انحفاط الطاقة في الميكانيكا . فعلى الطريق بين نقطة أقصى ارتفاع للبندول إلى نقطة الاستقرار (الوسطية) تقل طاقة وضع البندول وهذا يعمل على زيادة سرعته بسبب الثقالة ، وتزداد طاقة حركته . وبعد تعدية البندول النقطة الوسطية يبدأ عمل الثقالة ثانيا قتقل سرعته . والمعاملة الرياضية لهذه الحركة تعطينا العلاقة الآتية في كل لحظة :

أي أن مجموع طاقة الحركة و طاقة الوضع للبندول (رقاص) تكون دائما ثابتة .

استغلال طاقة الوضع في توليد الكهرباء

رسم توضيحي لأحد السدود لإنتاج الطاقة الكهربائية

تُستخدم السدود عموما لتخدم الغرض الأساسي ( للاحتفاظ بالمياه وتوليد الكهرباء). وتُستغل طاقة الوضع الهائلة المختزنة في مياه الأنهار خلف السدود على في توليد الطاقة الكهربائية في المحطات الكهرمائية. وفي تلك المحطات تتحول طاقة الوضع للماء أولا إلى طاقة حركة عند سقوط الماء من أعلى فيدير توربينا والذي يدير بدوره مولدا للكهرباء، وبذلك نحصل على الطاقة الكهربائية التي نستعملها لإنارة المنازل ولتشغيل المصانع. أعلى سد في العالم هو سد نورك بارتفاع 300 متر في طاجيكستان.

القدرة

تعتمد قدرة محطة توليد مائية P على تدفق الماء Q (بالمتر المكعب في الثانية) وارتفاع تدفق الماء h بالمتر و كفاءة η التوربين والمولد الكهربائي و المحول الكهربائي في تحويل طاقة الحركة إلى طاقة كهربائية.

وبالنسبة إلى الكفاءة فهي تحتسب بالتقريب بنحو 85% بالنسبة لمحطات القوى المائية . (gρη ≈ 8,5 kN /متر3)

حيث : g عجلة الجاذبية الأرضية ، و ρ كثافة الماء كيلوجرام/متر3.

مثال: في توريد سد مائي يبلغ ارتفاعه 6 متر يمر ماء بحجم 20 متر مكعب / ثانية . بالتعويض عن تلك القيم في معادلة القدر نحصل على قدرة المحطة :

P = 20 m³/s • 6 m • 8,5 kN/m³ = 1020 kW

أي أن قدرة المحطة تبلغ 1020 كيلوواط

أي تبلغ 1.02 ميجاواط

وتختلف قدرة كل سد مائي في توليد الكهرباء بحسب أرتفاع منسوب الماء فيه وكمية الماء التي تندفع في التوربين أو التوربينات وكفاءة التوربين و المحول الكهربائي ، كما تقول لنا معادلة القدرة. أكبر محطة لتوليد الكهرباء من سد مائي هي 18.000 ميجاواط وتوجد في الصين الشعبية.

تتميز محطات القوى التي تنتج الكهرباء من ماء السدود بدرجة كفاءة عالية . فكفاءة التوربينات والمولدات الكهربائية قد تصل إلى 90% في تحويل طاقة الحركة (اندفاع الماء) إلى طاقة كهربائية.

رفع الأثقال

رأينا أن طاقة الوضع لجسم يحدده ارتفاعه عن سطح الأرض . فلنفترض الآن بطل حمل الأثقال الذي يقوم برفع 200 كيلوجرام إلى أرتفاع 5و2 متر ، فما هو الشغل الذي يؤديه لرفع هذا الثقل؟

لدينا المعادلة التي تعطي طاقة وضع 200 كيلوجرام على ارتفاع 5و2 متر ، وهي :

حيث :

m كتلة الجسم بالكيلوجرام
g عجلة الجاذبية الأرضية : 81و9 متر/ثانية/ثانية
h1 ارتفاع الجسم عن الأرض عند النقطة العلوية (بالمتر)
h0 ارتفاع الجسم عن الأرض عند النقطة السفلى (بالمتر).

وبالتعويض في المعادلة نحصل على :

V= 200 . 9,81 . 2,5

طاقة الوضع = 4900 جول

كما نعرف أن 1 جرام من السكر يعادل 16 كيلو جول. بالتالي نستطيع حساب كمية السكر التي تحترق في عضلات رافع الأثقال لرفع هذا الثقل :

كمية السكر = 9و4 كيلو جول ÷ 16 كيلوجول/جرام
كمية السكر = 32و0 جرام سكر

وهذا هو الشغل الذي يؤديه رافع الأثقال لرفع 200 كيلوجرام إلى ارتفاع 5و2 متر . هذا مع إهمال جسم رافع الاثقال نفسه حيث يقوم من القرفصاء برفع الثقل .

ويمكنك بواسطة تلك المعادلة حساب الشغل الذي تبذله لصعود سلم ارتفاعه مثلا 100 متر ، باعتبار أن وزنك (الكتلة) 60 كيلوجرام .

أنظر أيضا