Här är varför:
* Termisk energi är direkt relaterad till förändringen i potentiell energi. När ett föremål faller omvandlas dess gravitationspotentialenergi till kinetisk energi och i slutändan till termisk energi (på grund av friktion och luftmotstånd). Ju högre objekt faller, desto större är förändringen i potentiell energi, och därför, desto större är mängden termisk energi som produceras.
* massa är en nyckelfaktor i potentiell energi. Formeln för potentiell energi är:
* pe =mgh
Där:
* PE =potentiell energi
* m =massa
* g =acceleration på grund av allvar
* H =höjd (fallande avstånd)
* Att hålla det fallande avståndet konstant döljer förhållandet mellan massa och termisk energi. Om du håller 'H' konstant beror någon förändring av termisk energi endast på förändringar i 'm' (massan). Detta ger dig en direkt relation mellan massa och termisk energi, men bara om du ignorerar påverkan av det fallande avståndet.
Istället för att hålla det fallande avståndet konstant, bör du:
* varierar objektets massa. Använd olika massor för ditt experiment.
* Mät temperaturförändringen. Detta kommer direkt att indikera förändringen i termisk energi.
* Analysera förhållandet mellan temperaturförändringen och massan. Du bör upptäcka att en större massa kommer att resultera i en större temperaturförändring (förutsatt samma fallande avstånd).
Avslutningsvis:
Att hålla det fallande avståndet konstant skulle dölja det verkliga förhållandet mellan massa och termisk energi. Genom att variera massan och mäta temperaturförändringen kan du exakt visa hur termisk energi påverkas av objektets massa.