energiaa

Fyysinen

2022

Selitämme, mitä energia on, mitä eri tyyppejä voimme löytää ja joitain esimerkkejä kustakin tyypistä.

Energian perusperiaate on, että sitä ei voida luoda eikä tuhota.

Mitä on energia?

Energia on kapasiteetti a pakottaa luodaksesi toiminnon tai aJob. Termi tulee kreikan sanasta energinen, joka tarkoittaa "toimintaa", ja sitä käytetään eri alueilla tietoa kuinka ovat fyysistä jakemia. Mikä tahansa voima, joka vaikuttaa esineeseen, aiheuttaa siinä energiamuutoksen.

Fysiikassa on perusperiaate, joka tunnetaan nimellä energiansäästön periaate, jossa sanotaan, että energiaa ei voida luoda tai tuhota, vaan se voidaan vain muuttaa. Esimerkiksi esine, joka putoaa tietystä korkeudesta alkunopeudella, joka on yhtä suuri kuin nolla, muuttaa kaiken gravitaatiopotentiaalienergiansa Kineettinen energia kun se lisää nopeutta lähestyessään maata. Energian säilymisen periaate hallitsee ehdottomasti kaikkia fyysisiä ilmiöitä esineen putoamisesta sen muodostumiseen. tähti.

Energiaa voidaan myös varastoida käytettäväksi tarvittaessa. Esimerkiksi paristot tai paristot ovat elementtejä, jotka varastoivat kemiallinen energia ja muuntaa sen muotoon Sähkövoima. Jopaelävät olennot Ne varastoivat energiaa sen kautta, jonka tunnemme "rasvana" (lipidit) tai sokereita. Erilaisten prosessien kautta keho muuttaa näiden aineiden kemiallisen energian muunlaiseksi, kuten kalorienergiaa tarpeen kehon lämpötilan ylläpitämiseksi.

Se voi palvella sinua:Maalämpö

Energiatyypit

Aurinkoenergia on Auringosta tulevaa lämpöä ja valoa.

On olemassa erilaisia ​​energiamuotoja, joista voimme korostaa seuraavia:

  • Kineettinen energia. Se on sisällä olevien kehojen energiaa liikettä, joilla on nopeus. Jos esinettä halutaan, sen liike-energia on nolla.
  • Mahdollinen energia. Se on fyysiseen järjestelmään tai esineeseen sisältyvää energiaa, joka voidaan sitten muuntaa muiksi energiamuodoiksi (kuten kineettiseksi, kaloriksi jne.). Se on energiaa "voimassa".
  • Sähkövoima. Se on energiaa, joka on olemassa sähköisesti varautuneiden hiukkasten läsnä ollessa. Yleisin hiukkastyyppi on elektroni, joka tuottaa ympärilleen sähköpotentiaalin. Kun muut elektronit liikkuvat tämän potentiaalin läpi, ne hankkivat sähköenergiaa. Mitä me tunnemme sähkövirta se on suuri määrä elektroneja, jotka liikkuvat potentiaalieron läpi.
  • Magneettinen energia. Se on sähkövirtojen ja magnetoitujen materiaalien tuottamaa energiaa (magneetit)
  • Tuulivoima. Se on tuulen voiman tuottamaa energiaa.
  • Aurinkoenergia. Se on energia, jonka säteilee Aurinko lämmön ja valon säteilyn muodossa avaruuden läpi planeetat / Aurinkokunta.
  • Atomi- tai ydinenergia. Se on energiaa, joka tulee voimista, jotka pitävät yhdessä atomia pienemmät hiukkaset: vahvat ja heikot ydinvoimat. Tämä on myös nimitys sähköenergialle, joka saadaan ydinvoimalaitoksen atomifuusio- tai fissioreaktioista vapautuvasta lämmöstä.
  • Kemiallinen energia. Se on energiaa, joka puuttuu atomisidoksiin ja reaktioihin molekyylitasolla, mikä on välttämätöntäelämääkoska se pitääaineenvaihduntaa elävistä olennoista.
  • Lämpöä tai lämpöenergiaa. Se on energiaa, joka syntyy lämpötilaerojen aiheuttamissa energiansiirroissa. Lämpötila puolestaan ​​on kehon muodostavien molekyylien kineettisen energian mitta.
  • Hydraulinen energia. Se on energiaa, joka saadaan suurten vesistöjen, kuten jokien, vuoroveden tai vesiputousten, liikkeestä. Sähköpadot toimivat hydraulivoimalla.
  • Valoenergia. Se on sähkömagneettista energiaa, jonka sähkömagneettiset aallot tuottavat näkyvällä alueella (eli valoa).
  • Äänen energia. Se on aaltojen tuottamaa energiaa ääni.

Esimerkkejä energiasta

Energian läsnäolo on helposti todennettavissa jokapäiväisissä esimerkeissä:

  • Sähkövoima. Sähköpurkaus syntyy, kun salama iskee maahan ja lähettää paljaalla silmällä näkyvää säteilyä ja polttaa minä yleensä.
  • Kineettinen energia. Kun olemme liikkuvassa autossa ja kuljettaja äkillisesti painaa jarruja, voimme tuntea kehoomme tuomamme liike-energian työntämisen. Auto, jolla on massa m joka liikkuu 90 km tunnissa, sen kineettinen energia on erittäin helppo laskea: Ec: ½ * m * v2
  • Aurinkoenergia. Kasvit muuntavat aurinkoenergian kemialliseksi energiaksi fotosynteesi.
  • Kalorienergia. Tuomme kätemme lähelle lämmitintä, tunnemme sen ilmaa kuumana iholla.
  • Magneettinen energia. The magneetit kiinni jääkaapin oveen.
!-- GDPR -->