Потенциальная энергия взаимодействующих тел определяется как работа, которую нужно совершить для перенесения тел из их текущего положения в некоторое другое положение, где они будут находиться на расстоянии друг от друга.
Формула для потенциальной энергии взаимодействия двух тел в гравитационном поле выглядит следующим образом:
[ U = -\frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{r} ]
где:
( U ) - потенциальная энергия взаимодействия двух тел,( G ) - гравитационная постоянная,( m_1 ) и ( m_2 ) - массы тел,( r ) - расстояние между телами.
В случае электростатического взаимодействия между двумя заряженными телами формула для потенциальной энергии будет иметь вид:
[ U = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r} ]
где:
( U ) - потенциальная энергия взаимодействия двух заряженных тел,( k ) - постоянная Кулона,( q_1 ) и ( q_2 ) - заряды тел.
Таким образом, потенциальная энергия взаимодействия в зависимости от вида силы будет иметь различные формулы, но общим для них будет то, что она характеризует энергию системы взаимодействующих тел.
Потенциальная энергия взаимодействующих тел определяется как работа, которую нужно совершить для перенесения тел из их текущего положения в некоторое другое положение, где они будут находиться на расстоянии друг от друга.
Формула для потенциальной энергии взаимодействия двух тел в гравитационном поле выглядит следующим образом:
[ U = -\frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{r} ]
где:
( U ) - потенциальная энергия взаимодействия двух тел,( G ) - гравитационная постоянная,( m_1 ) и ( m_2 ) - массы тел,( r ) - расстояние между телами.В случае электростатического взаимодействия между двумя заряженными телами формула для потенциальной энергии будет иметь вид:
[ U = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r} ]
где:
( U ) - потенциальная энергия взаимодействия двух заряженных тел,( k ) - постоянная Кулона,( q_1 ) и ( q_2 ) - заряды тел.Таким образом, потенциальная энергия взаимодействия в зависимости от вида силы будет иметь различные формулы, но общим для них будет то, что она характеризует энергию системы взаимодействующих тел.