energi

Fysisk

2022

Vi forklarer, hvad energi er, hvad er de forskellige typer, vi kan finde, og nogle eksempler på hver type.

Et grundlæggende princip for energi er, at den hverken kan skabes eller ødelægges.

Hvad er energi?

Energi er kapaciteten af ​​en kraft at generere en handling eller enjob. Udtrykket kommer fra det græske ord energisk, som betyder "aktivitet", og bruges i forskellige områder af viden hvordan er fysisk ogkemi. Enhver kraft, der virker på et objekt, vil forårsage en energiændring i det.

Der er et grundlæggende princip i fysik kendt som princippet om energibevarelse, som siger, at energi ikke kan skabes eller ødelægges, men kun kan transformeres. For eksempel omdanner et objekt, der falder fra en bestemt højde med en begyndelseshastighed lig med nul, al dets gravitationelle potentielle energi til Kinetisk energi som den får fart, når den nærmer sig jorden. Princippet om bevarelse af energi styrer absolut alle fysiske fænomener, fra et objekts fald til dannelsen af ​​en stjerne.

Energi kan også lagres for at blive brugt efter behov. For eksempel batterier el batterier er elementer, der lagrer kemisk energi og forvandle det til elektrisk strøm. Selvlevende væsner De lagrer energi gennem det, vi kender som "fedt" (lipider) eller sukkerarter. Gennem forskellige processer omdanner kroppen disse stoffers kemiske energi til andre typer, som f.eks kalorie energi nødvendigt for at opretholde kropstemperaturen.

Det kan tjene dig:Geotermisk energi

Typer af energi

Solenergi er varme- og lysstrålingen fra Solen.

Der er forskellige former for energi, hvoraf vi kan fremhæve følgende:

  • Kinetisk energi. Det er den energi, som de kroppe besidder, der er i bevægelse, som har en hastighed. Hvis et objekt ønskes, er dets kinetiske energi nul.
  • Potentiel energi. Det er den energi, der er indeholdt i et fysisk system eller i et objekt, og som derefter kan omdannes til andre former for energi (såsom kinetisk, kalorieindhold osv.). Det er energi "i magt".
  • Elektrisk strøm. Det er den energi, der eksisterer i nærvær af elektrisk ladede partikler. Den mest almindelige type partikel er elektron, som producerer et elektrisk potentiale omkring det. Når andre elektroner bevæger sig gennem dette potentiale, erhverver de elektrisk energi. Hvad vi kender som elektrisk strøm det er et stort antal elektroner, der bevæger sig gennem en potentialforskel.
  • Magnetisk energi. Det er den energi, der genereres af elektriske strømme og magnetiserede materialer (magneter)
  • Vindkraft. Det er den energi, der produceres af vindens kraft.
  • Solenergi. Det er den energi, der udsendes af Sol i form af varme- og lysstråling gennem rummet til planeter af Solsystem.
  • Atom- eller atomenergi. Det er energien, der kommer fra de kræfter, der holder sammen på subatomære partikler: stærke og svage nukleare kræfter. Dette er også navnet på den elektriske energi, der opnås fra den varme, der frigives ved atomare fusion eller fissionsreaktioner i et atomkraftværk.
  • Kemisk energi. Det er energien, der griber ind i atombindinger og reaktioner på molekylært niveau, essentiel forlivsom det holderstofskifte af levende væsener.
  • Varme eller termisk energi. Det er den energi, der opstår ved energioverførsler forårsaget af temperaturforskelle. Temperatur er til gengæld et mål for den kinetiske energi af de molekyler, der udgør et legeme.
  • Hydraulisk energi. Det er den energi, der opnås ved bevægelse af store vandområder, såsom floder, tidevand eller vandfald. Elektriske dæmninger kører på hydraulisk kraft.
  • Lys energi. Det er den elektromagnetiske energi, der produceres af elektromagnetiske bølger i det synlige område (det vil sige lys).
  • Lyd energi. Det er den energi, der produceres af bølgerne i lyd.

Eksempler på energi

Tilstedeværelsen af ​​energi er let at verificere i dagligdags eksempler:

  • Elektrisk strøm. En elektrisk udladning opstår, når lynet rammer jorden, udsender stråling, der er synlig for det blotte øje og brænder Jeg plejer.
  • Kinetisk energi. Når vi er i en kørende bil, og føreren pludselig bremser, kan vi mærke skub fra den kinetiske energi, som vi bragte i vores krop. En bil med en masse m der bevæger sig med 90 km i timen har en kinetisk energi, der er meget let at beregne: Ec: ½ * m * v2
  • Solenergi. Planter omdanner solenergi til kemisk energi gennem fotosyntese.
  • Kalorie energi. Når vi bringer vores hænder tæt på en varmelegeme, vil vi mærke luft varmt på huden.
  • Magnetisk energi. Det magneter hold dig til vores køleskabsdør.
!-- GDPR -->