Här är varför:
* Energikonvertering: När en boll faller får den kinetisk energi (rörelseenergi). När den träffar marken omvandlas denna kinetiska energi delvis till potentiell energi (lagrad energi på grund av position) när den studsar upp igen.
* Energiförlust: Men viss energi går förlorad under påverkan på grund av faktorer som:
* friktion: Luftmotstånd och friktion med markytan.
* Deformation: Själva bollen deformeras något på påverkan och omvandlar lite energi till värme.
* inelastisk kollision: Inte alla kollisioner är perfekt elastiska (där energi bevaras).
Därför:
* Högre dropphöjd: Mer kinetisk energi erhålls under hösten, vilket leder till en högre studshöjd (även om mindre än dropphöjden på grund av energiförlust).
* lägre dropphöjd: Mindre kinetisk energi erhålls, vilket resulterar i en lägre studshöjd.
Viktig anmärkning: Förhållandet mellan dropphöjd och studshöjd är inte linjärt. Det finns en punkt där studshöjden börjar öka med en långsammare hastighet när dropphöjden ökar. Detta beror på att energiförlust blir mer betydande vid högre hastigheter.