机械能(Mechanical energy)是
动能与
势能的总和,这里的
势能分为
重力势能和
弹性势能。我们把
动能、
重力势能和
弹性势能统称为机械能。决定动能的是
质量与
速度;决定
重力势能的是
质量和
高度;决定
弹性势能的是
劲度系数与形变量。机械能只是动能与势能的和。机械能是表示物体
运动状态与
高度的
物理量。物体的
动能和
势能之间是可以转化的。在只有
动能和
势能相互转化的过程中,机械能的总量保持不变,即机械能是
守恒的。
风吹着帆船航行,空气对帆船做了
功;急流的河水把石头冲走,水对石头做了
功;运动着的钢球打在木块上,把木块推走,钢球对木块做了
功。流动的空气和水,运动的钢球,它们能够
做功,它们都具有
能量。空气、水、钢球是由于
运动而能够
做功的,它们具有的
能量叫做
动能。一切
运动的物体都具有
动能。
实验结果表明,从同一高度落下的钢球质量越大,把木块推得越远,对木块做的
功越多;同时,钢球质量一定时从越高的位置落下,最终速度越大,把木块推得越远,对木块做的功越多;这都表示表示钢球的
动能越大。因此,
运动物体的速度越大,
质量越大,具有的
动能就越大。
物体由于
运动而具有的
能叫做
动能,通常被定义成使某物体从静止状态至运动状态所做的
功。它的大小是运动物体的质量和速度平方乘积的二分之一。一切运动的物体都具有
动能。
人们在打桩时,先把重锤高高举起,重锤落下就能把木桩打入地里。重锤是由于被举高而能够做功的,举高的
物体具有的
能量叫
重力势能。
物体的质量越大,举得越高,它具有的
重力势能就越大。被举高的重锤具有
重力势能。重锤的质量越大,被举得越高,下落时做的
功越多,表示重锤的
重力势能越大。(不是所有的举高都是人为的,而是相对水平面上升的高度为被举高的高度)
射箭运动员把弓拉弯,放手后被拉弯的弓能把箭射出去。被压缩的弹簧在放松后能把压在上面的砝码举起。弓和弹簧都是由于发生
弹性形变而能够
做功的,发生
弹性形变的
物体具有的
能量叫
弹性势能。物体的
弹性形变越大,它具有的
弹性势能就越大。
动能和
势能统称为
机械能。一个物体可以既有
动能,又有
势能,例如,飞行中的飞机因为它在运动而具有动能,又因为它在高处而具有
重力势能,把这两种
能量加在一起,就得到它的总
机械能。
机械能是最常见的一种形式的
能量。
机械能守恒首先由伽利略提出,他做出斜面实验,在
斜面左端下滑的物体如果不受阻力作用它会运动到另一端的同样高度。
从
能量转化角度看,只要在某一物理过程中,系统的
机械能总量始终保持不变,而且系统内或系统与外界之间没有
机械能转化为其他形式的
能,也没有其他形式的能转化为系统的
机械能,那么系统的
机械能就是守恒的,与系统内是否一定发生
动能和
势能的相互转化无关。如在光滑的水平面上做
匀速直线运动的物体。其
机械能守恒;如果系统内或系统与外界之间有其他形式的
能与
机械能的转化。即使系统
机械能总量保持不变,其
机械能也是不守恒的,如一炸弹在
爆炸时,假设外力不做
功,但系统内的
化学能(
非保守力)对系统
做功了,虽然
机械能总量保持不变,但系统内有其他形式的能(内能或电能)转化为系统的机械能,系统又克服外界
做功将
机械能转化成其他形式的
能。
由此可知,如果
质点组(系统)内各物体所受的所有力(包括
重力和
弹力)都不
做功,则各物体的
动能和
势能均保持不变,
动能和
势能也不发生相互转化,此时
质点组(或系统)的
机械能也是守恒的。这是
机械能守恒的特例。如在
水平面上光滑的圆形轨道上做
匀速圆周运动的物体,虽然轨道对
物体提供水平方向始终指向圆心的向心力作用,但对物体始终不做功,其
机械能总量保持不变,故系统的
机械能也是守恒的。