Om de fysica te begrijpen achter een springkussen bal , moet je eerst begrijpen de wetenschappelijke wet van behoud van energie : energie kan niet worden gecreëerd of vernietigd . In plaats daarvan , energie gewoon verandert in een andere vorm van energie. Dus, bijvoorbeeld , als je een wortel te eten , de warmte en licht-energie in het door de zon zetten verandert in de chemische en elektrische energie die je lichaam , en stelt u in staat om dingen op te halen - bijvoorbeeld , een springkussen bal .
potentiële energie
Wanneer je gooit de bouncy bal in de lucht , heb je in de bal een deel van je energie overgedragen . Die energie wordt nog nergens heen , het is wordt ' in potentia " gehouden als potentiële energie , volgens de Faculteit Natuurkunde Universiteit van Virginia . Deze energie kan worden gehouden in de bouncy bal voor onbepaalde tijd - het gaat niet om uit te lekken als gevolg van de wet van behoud van energie. Alleen wanneer de bal wordt losgelaten gaat die energie ergens .
Kinetic Energy
Kinetische energie is de energie van de beweging. Zodra je de bal laten vallen , dat potentiële energie verandert in kinetische energie . De zwaartekracht trekt de bouncy bal naar beneden , met behulp van die kinetische energie te slepen de bal naar de aarde.
Vervormen
In de fractie van een seconde wanneer de bal de grond raakt , de kinetische energie zorgt ervoor dat de bal te vervormen . Hier is waar het materiaal van de bal in het spel komt , met een rubberen bal , vlakt op de bodem en verspreidt enigszins . Je zult zelden of nooit , zal deze vervorming merken want het gaat zo snel .
Bouncing
Rubber is een materiaal dat kan uitstrekken , maar probeert altijd terug te keren naar zijn oorspronkelijke vorm . Wanneer je knijp een rubberen bal , het gaat altijd terug naar die balvormige . Als je een rubberen band te rekken , het keert altijd terug naar de oorspronkelijke grootte. Wanneer een rubberen bal de grond raakt , kinetische energie strekt zich uit over de vloer, dan brengt terug in het rubber als het terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm . Het doet dit zo snel, het eigenlijk duwt tegen de grond en schiet de bal in de lucht . Een bal gemaakt van ander materiaal kan dit niet doen , volgens de wetenschap museum The Exploratorium . Daarnaast is een deel van de energie gaat naar zaken als geluid en wrijving tegen de vloer , dat is waarom een bal niet altijd terug te komen op dezelfde hoogte.
Volgens Wham -O , de makers van de Super Ball , de bal is gemaakt van een sterk gecomprimeerd rubber -achtig materiaal dat 90 procent van zijn energie behoudt toen stuiterde en heeft een hoge wrijvingscoëfficiënt die het mogelijk maakt te halen snelheid op secundaire bounces .