Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso. Velikost kinetické energie závisí na hmotnosti a rychlosti tělesa. Je-li těleso v klidu, má nulovou kinetickou energii. Protože pohyb těles je relativní, záleží hodnota kinetické energie na tom, z jaké vztažné soustavy těleso pozorujeme.
Obsah |
Vykoná-li síla působící na těleso s kinetickou energií Ek1 práci W, dojde ke změně kinetické energie na hodnotu Ek2, přičemž platí

Změna kinetické energie je rovna práci, kterou vykoná výslednice působících sil.
Pro elementární přírůstek lze psát

Integrací elementárních přírůstků lze pak získat celkovou hodnotu kinetické energie.
V rámci Newtonovy mechaniky je kinetická energie určena vztahem
,kde m je hmotnost tělesa,
je rychlost tělesa. Místo rychlosti lze totéž vyjádřit pomocí hybnosti
.

Rychlost i hybnost jsou vektory, proto by měly ve vztazích vystupovat jako vektory a nikoli skaláry. Zde však na jejich směru nezáleží – kinetická energie vyjde stejná, změní-li se směr pohybu a zachová-li se velikost rychlosti. Druhou mocninu vektoru rychlosti či hybnosti ve vzorcích je třeba chápat jako skalární součin vektoru se sebou samým. Výsledkem této operace je „shodou okolností“ druhá mocnina velikosti vektoru.
V rámci speciální teorie relativity lze získat přesnější vztah
,kde m je hmotnost tělesa v pohybu, m0 je klidová hmotnost, v je rychlost tělesa a c je rychlost světla.
Tento vzorec lze pomocí Taylorova rozvoje přepsat do tvaru nekonečné řady
,z níž je vidět, že při rychlostech mnohem menších než c je významný jen první člen a platí newtonovský vzorec.