Kinetische Energie: Energie eines sich bewegenden Körpers

Die kinetische Energie (von altgriechisch κίνησις kínēsis, deutsch ‚Bewegung‘) oder auch Bewegungsenergie oder selten Geschwindigkeitsenergie ist die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner Bewegung enthält.

Sie entspricht der Arbeit, die aufgewendet werden muss, um das Objekt aus der Ruhe in die momentane Bewegung zu versetzen. Sie hängt von der Masse und der Geschwindigkeit des bewegten Körpers ab.

Als Formelzeichen für die kinetische Energie wird häufig oder verwendet. Die SI-Maßeinheit der kinetischen Energie ist das Joule.

Das Konzept der kinetischen Energie als eine Größe, die bei elastischen Stößen und vielen anderen mechanischen Vorgängen erhalten bleibt, wurde als vis viva (‚Lebendige Kraft‘) von Gottfried Wilhelm Leibniz eingeführt, der darin in Streit mit den Anhängern von René Descartes die korrekte Erhaltungsgröße in der Mechanik sah (1686). Diese Größe war allerdings um den Faktor 2 größer als die heute gültige kinetische Energie. Der Faktor 12 in der Formel für die kinetische Energie findet sich schon 1726 bei Daniel Bernoulli. Das eigentliche Energiekonzept bildete sich aber erst im 19. Jahrhundert heraus, insbesondere in der Schule der angewandten Mathematik in Frankreich und mit dem Aufkommen der Thermodynamik. In der Mechanik des 18. Jahrhunderts, deren Hauptuntersuchungsgegenstand die Himmelsmechanik war, spielte es noch keine große Rolle. Die Ausdrücke „kinetische Energie“ und „potentielle Energie“ wurden 1859 von dem schottischen Ingenieur William J. M. Rankine geprägt.

Kinetische Energie in der klassischen Mechanik

Massenpunkt

In der klassischen Mechanik ist die kinetische Energie Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  eines Massenpunktes proportional zu seiner Masse Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  und dem Quadrat seiner Geschwindigkeit Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik :

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik .

Fährt beispielsweise ein Auto der Masse Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  mit einer Geschwindigkeit von Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik , hat es demzufolge eine kinetische Energie von Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  (das Joule, Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik , ist die SI-Einheit der Energie).

Wenn man den Bewegungszustand des Körpers nicht durch seine Geschwindigkeit Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik , sondern durch seinen Impuls Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  beschreibt, wie das u. a. in der Hamiltonschen Mechanik üblich ist, so gilt für die kinetische Energie (wegen Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik )

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik .

Einfache Herleitung

Wird ein Körper der Masse Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  aus der Ruhe heraus auf die Geschwindigkeit Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  beschleunigt, so muss man dafür die Beschleunigungsarbeit Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  zufügen. Bei konstanter Kraft gilt

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik ,

wobei Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  die in Richtung der Kraft zurückgelegte Strecke ist. Die Kraft erteilt dem Körper eine gleichmäßige Beschleunigung Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik , nach der Grundgleichung der Mechanik ist Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik . Nach einer Zeit Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  ist die Geschwindigkeit Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  erreicht, und es wurde die Strecke Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  zurückgelegt. Alles oben eingesetzt, ergibt die Beschleunigungsarbeit

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik .

Da die kinetische Energie in Ruhe den Wert Null hat, erreicht sie nach dem Beschleunigungsvorgang genau diesen Wert Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik . Folglich beträgt die kinetische Energie eines Körpers der Masse Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik , der sich mit der Geschwindigkeit Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  bewegt

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik .

Bewegung in einem Koordinatensystem

Beschreibt man die Bewegung eines Körpers in einem Koordinatensystem, so lässt sich die kinetische Energie je nach Wahl des Koordinatensystems wie folgt berechnen:

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 
    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 
    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 
    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

Dabei bedeutet der Punkt über der Koordinate ihre zeitliche Änderung, die Ableitung nach der Zeit. Die Formeln berücksichtigen nicht die Energie, die möglicherweise in der Eigenrotation des Körpers steckt.

Starre Körper

Die kinetische Energie eines starren Körpers mit der Gesamtmasse Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  und der Geschwindigkeit Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  seines Schwerpunktes ist die Summe der Energie aus der Bewegung des Schwerpunkts (Translationsenergie) und der Rotationsenergie aus der Drehung um den Schwerpunkt:

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

Hier ist Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  das Trägheitsmoment des Körpers bezüglich seines Schwerpunktes und Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  die Winkelgeschwindigkeit der Drehung.

Mit dem Trägheitstensor Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  wird dies allgemein geschrieben als:

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

Hydrodynamik

In der Hydrodynamik wird oft statt der kinetischen Energie die kinetische Energiedichte angegeben. Diese wird meistens durch ein kleines Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  oder Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  ausgedrückt:

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

Hierbei bezeichnet Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  die Dichte und Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  das Volumen.

Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik

Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 
Relativistische und klassische kinetische Energie im Vergleich, mit Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

In der relativistischen Physik gilt die oben angegebene Abhängigkeit der kinetischen Energie von der Geschwindigkeit nur näherungsweise für Geschwindigkeiten deutlich kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Aus dem Ansatz, dass die kinetische Energie Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  die Differenz aus Gesamtenergie und Ruheenergie ist, folgt:

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

Dabei ist Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  die Lichtgeschwindigkeit, Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  die Masse und Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  der Lorentzfaktor

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

Aus der Taylor-Entwicklung nach Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  erhält man

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik ,

also für Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  wieder die kinetische Energie der klassischen Mechanik.

Da die Energie über alle Grenzen wachsen müsste, wenn die Geschwindigkeit gegen die Lichtgeschwindigkeit geht, Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  ist es nicht möglich, einen massebehafteten Körper auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen.

Das Diagramm rechts zeigt die relativistische kinetische Energie und die nach der klassischen Mechanik als Funktion der Geschwindigkeit (gemessen in Vielfachen der Lichtgeschwindigkeit) für einen Körper mit der Masse von Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik .

Da die Geschwindigkeit eines bewegten Körpers vom Bezugssystem abhängt, gilt dies auch für dessen kinetische Energie. Das gilt in klassischer und in relativistischer Physik.

    Anwendungsbeispiele
Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 
Relativistische Geschwindigkeit eines Elektrons nach Durchlaufen eines elektrischen Felds

Im elektrischen Feld nimmt die Energie eines Elektrons der Ladung Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  und der Masse Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  linear mit der durchlaufenen Beschleunigungsspannung Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  zu. Die kinetische Energie ist nun die Differenz der relativistischen Gesamtenergie Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  und der Ruheenergie Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 0. Die kinetische Energie Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  ist also:

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

Beachtet man, dass für die Gesamtenergie

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

gilt (Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik : relativistischer Impuls) und zwischen Impuls und Gesamtenergie der Zusammenhang

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

besteht, folgt für die Gesamtenergie aus Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  also:

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

Berechnet man nun die Differenz aus Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  und Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik , setzt den Ausdruck gleich Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  und löst nach Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  auf, erhält man abschließend:

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  mit der Ruheenergie eines Elektrons Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

Bei Beschleunigungsspannungen unterhalb 1 kV lässt sich die Geschwindigkeit aus dem klassischen Ansatz für die kinetische Energie abschätzen, bei höheren Energien muss relativistisch gerechnet werden. Bereits bei einer Spannung von 10 kV erreichen die Elektronen eine Geschwindigkeit von fast 20 % der Lichtgeschwindigkeit, bei 1 MV 94 %.

Der Large Hadron Collider führt Protonen eine kinetische Energie von 6,5 TeV zu. Diese Energie ist etwa achttausend Mal größer als die Ruheenergie eines Protons. Bei einer Kollision zwischen entgegengesetzt beschleunigten Protonen können Teilchen mit einer entsprechend hohen Ruheenergie entstehen.

Kinetische Energie in der Quantenmechanik

In der Quantenmechanik ist der Erwartungswert Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  der kinetischen Energie eines Teilchens der Masse Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik , welches durch die Wellenfunktion Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  beschrieben wird, gegeben durch

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik ,

wobei Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  das Quadrat des Impulsoperators des Teilchens ist.

Im Formalismus der Dichtefunktionaltheorie ist nur vorausgesetzt, dass die Elektronendichte bekannt ist, das heißt, dass die Wellenfunktion formal nicht bekannt sein muss. Mit der Elektronendichte Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  ist das exakte Funktional der kinetischen Energie für Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  Elektronen unbekannt; falls jedoch im Fall Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  ein einzelnes Elektron betrachtet wird, so kann die kinetische Energie als

    Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik 

geschrieben werden, wobei Kinetische Energie: Kinetische Energie in der klassischen Mechanik, Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik, Kinetische Energie in der Quantenmechanik  das Weizsäcker-Funktional der kinetischen Energie ist.

Siehe auch

Literatur

Einzelnachweise

Tags:

Kinetische Energie in der klassischen MechanikKinetische Energie in der relativistischen MechanikKinetische Energie in der QuantenmechanikKinetische Energie Siehe auchKinetische Energie LiteraturKinetische Energie WeblinksKinetische Energie EinzelnachweiseKinetische EnergieAltgriechische SpracheArbeit (Physik)EnergieGeschwindigkeitKinematikMasse (Physik)

🔥 Trending searches on Wiki Deutsch:

Ted BundyIKEAJagdsaison (Film)NATOVera F. BirkenbihlClaudia Finger-ErbenHeinrich HimmlerXHamsterFrank Otto (Medienunternehmer)The Zone of Interest (Film)Zweiter WeltkriegMercedes-Benz E-KlasseCameltoeAnne HathawayKampfstern GalacticaResilienz (Psychologie)BundestagswahlrechtErster MaiUrban TradRothschild (Familie)ZendayaTorsten SträterArtemis ChalkidouMaltaSage StalloneSandra MaischbergerIreen SheerItalienBitcoinPraxis mit MeerblickGustav KlimtKfz-Kennzeichen (Deutschland)Svenja AppuhnFIBA Europe CupPinar AtalayListe der Bundesstaaten der Vereinigten StaatenMirco NontschewShogun (1980)ISO-3166-1-KodierlistePremier LeagueEspresso MartiniPetr BystronMartin Luther KingDonald TrumpChris Lowe25. AprilHermann GöringMenschPhilippinenEiffelturmKommunismusHedwig RichterJoe BidenListe der Staaten der ErdeKlub 27Karoline EdtstadlerNeuer Wind im Alten LandHugh GrantListe der britischen MonarchenTerroranschläge am 11. September 2001Victoria (Fernsehserie)Index der menschlichen EntwicklungFunk (Medienangebot)SheinTerence HillCarlo AncelottiSachsenAhmad Mansour (Autor)Steve JobsHulk HoganMichael SchumacherAlexandra FonsattiArnold SchwarzeneggerAll of Us StrangersCatherine, Princess of Wales🡆 More