Šta je energija: karakteristike, vrste i primjena

  • Energija je prisutna u svim fizičkim i hemijskim procesima u svemiru.
  • Postoje različite vrste energije: toplinska, električna, radijacijska, kemijska, nuklearna, između ostalih.
  • Energija se pretvara iz jednog oblika u drugi, ali uvijek ostaje konstantna u skladu sa očuvanjem energije.

šta je energija – karakteristike i vrste

Energija. To je ono što pokreće svijet i ono što stalno spominjemo na ovom blogu. Obnovljivi izvori energije y Neobnovljiv, struja, mehanička energija, Kinetička energija, između ostalog. Sve što analiziramo i spominjemo ima zajedničku osnovu: energiju. ali, Šta je energija? Često gledamo kako biljke rastu, životinje se kreću, mašine rade i tehnologija napreduje. Sve je to zahvaljujući energiji koja u svojim višestrukim oblicima i manifestacijama pokreće procese koji su dio našeg svakodnevnog života.

U ovom članku ćemo detaljno istražiti što je energija, njene karakteristike i različite vrste. Pozivamo vas da nastavite čitati kako biste bolje razumjeli ovaj fascinantan koncept.

Energija kao osnova života

energetske uopštenosti

Energija je prisutna u svim procesima koje smo spomenuli na početku, kao što su rast biljaka, razmnožavanje životinja, njihova pokretljivost, ali i u našim svakodnevnim aktivnostima. Energija je svojstvo povezano sa predmetima i supstancama koje se manifestuje u transformacijama koji se javljaju u prirodi. To je sposobnost tijela da izvrši rad, izazove promjenu ili transformaciju.

Tijela mogu imati energiju iz kretanja (kinetička energija) ili iz svog položaja ili konfiguracije (potencijalna energija). Da bi se energija manifestovala, mora se prenijeti iz jednog tijela u drugo. Dakle, sistem dobija ili gubi energiju u zavisnosti od interakcija koje se dešavaju između tela.

Također možemo promatrati transformacije energije u fizičkim promjenama i hemijskim procesima. Na primjer, kada držimo težak predmet, koristimo fizičku energiju. Hemijska energija se, s druge strane, manifestira u procesima kao što je sagorijevanje drva, gdje se oslobađaju velike količine energije koja se može transformirati u toplinu.

Radite na tijelu

mehanička energija

Kada kažemo da energija ima kapacitet da izvrši rad, mislimo sila kojom delujemo na telo da ga pomerite ili pomerite iz početnog položaja. Ako želimo da pomerimo kutiju, moramo primeniti silu, a ta sila je manifestacija energije. U ovom slučaju, energija dolazi od ATP-a, molekula za razmjenu energije u našim tijelima, koji koristimo za pomicanje objekta.

U mnogim slučajevima, rad koji obavljamo na tijelu uključuje razmatranje drugih faktora kao što je potencijalna energija zbog visine tijela ili sila trenja koja djeluje kao otpor. Na primjer, ako gurnemo kutiju niz brdo, moramo uzeti u obzir potencijalnu gravitacijsku energiju i trenje.

Snaga: brzina prijenosa energije

toplotna energija

La snaga To je odnos između obavljenog posla i vremena utrošenog za njegovo izvršenje. Njegova mjerna jedinica je vat, jedna od najčešće korištenih mjera, posebno u oblasti električne energije. Mjere snage brzina kojom se energija prenosi, odnosno koliko je vremena potrebno tijelu da obavi posao.

Drugi ključni pojam je mehanička energija, što se odnosi na mehaničke sile koje djeluju na tijela, bilo zbog njihove elastičnosti ili njihove gravitacijske energije. Tijelo u pokretu ili u položaju van ravnoteže ima mehaničku energiju, koja se može klasificirati na Kinetička energija (zbog kretanja) ili potencijalna energija (zbog položaja).

Vrste energije

Energija se može klasifikovati u različite vrste prema nizu fizičkih i hemijskih karakteristika. U nastavku prikazujemo sažetak glavnih vrsta energije koje postoje:

  • Toplinska energija. Obezbeđena kretanjem čestica u telu. Što se više kreću, veća je količina energije pohranjena u njima.
  • Električna energija. Proizvedeno kretanjem električnih naboja. To je jedan od najsvestranijih oblika energije, jer može proizvesti svjetlosne, termalne ili magnetske efekte.
  • Zračna energija. Proizvode ga elektromagnetni talasi kao što su vidljiva svetlost, ultraljubičasti zraci ili radio talasi.
  • Hemijska energija. Ova energija se skladišti u hemijskim jedinjenjima, a oslobađa se tokom hemijskih reakcija.
  • Nuklearna energija. Oslobađa se tokom procesa fisije ili fuzije na atomskom nivou.

Energija se pojavljuje u svim ovim manifestacijama i još mnogo toga. U bilo kom procesu energija se ne stvara niti uništava, već se pretvara iz jednog oblika u drugi, održavajući svoju ukupnu količinu konstantnom.

vrste energije

Sljedeći odjeljci detaljnije opisuju neke vrste energije.

Toplinska energija

To je energija koju tijela posjeduju zbog agitacije svojih čestica. Važno je napomenuti da je toplota prenos toplotne energije, a ne sam oblik. Količina toplotne energije direktno zavisi od temperature tela; Što je temperatura viša, čestice će se kretati brže, a tijelo će imati više toplinske energije.

Električna energija

Energija proizvedena kretanjem elektrona kroz provodljivi materijal naziva se električna energija. Može se opipljivo uočiti u pojavama kao što su rad sijalica, aparata ili bilo kojeg elektromagnetnog uređaja. Nadalje, ovaj oblik energije je ključan u modernom životu zbog svoje sposobnosti da se transformiše u druge vrste energije.

Zračna energija

Odgovara elektromagnetnim talasima koji putuju kroz svemir. Vidljiva svjetlost je samo mali dio spektra elektromagnetnog zračenja, koji također uključuje radio valove, X-zrake i UV zrake. Važan aspekt energije zračenja je njena sposobnost da se širi čak i u vakuumu, a Sunce je ključni primjer njenog izvora na Zemlji.

Hemijska energija

Hemijska energija se pohranjuje u vezama između atoma i molekula, a oslobađa se tokom hemijskih reakcija. Hrana koju jedemo, na primjer, sadrži kemijsku energiju koja se pretvara u mehaničku i toplinsku energiju kada je prerađujemo.

Nuklearna energija

To je energija koja se nalazi u jezgri atoma. Prilikom fragmentacije ili spajanja, atomske jezgre oslobađaju ovu ogromnu količinu energije, koja se koristi i u nuklearnim elektranama i u istraživanjima nuklearne fuzije.

U svakom procesu razmjene energije, njen dio se razgrađuje i pretvara u toplinu, što uzrokuje gubitak sposobnosti za rad. Ova pojava ne znači da energija nestaje, već da prelazi u manje koristan oblik, u skladu sa principom degradacije energije.

Ovaj koncept je fundamentalan za razumijevanje energetske efikasnosti, budući da se sva energija koja se koristi u procesu ne može efikasno transformisati u koristan rad.

Energija, u svim svojim oblicima, okružuje nas i ključna je za život i ljudske aktivnosti. Od električne energije do najbitnijih bioloških procesa, energija je motor koji pokreće sve oko nas.

Nadam se da vam je ovaj vodič pomogao da bolje shvatite pojam energije i kako ona utječe na naše živote.


Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

*

*

  1. Za podatke odgovoran: Miguel Ángel Gatón
  2. Svrha podataka: Kontrola neželjene pošte, upravljanje komentarima.
  3. Legitimacija: Vaš pristanak
  4. Komunikacija podataka: Podaci se neće dostavljati trećim stranama, osim po zakonskoj obavezi.
  5. Pohrana podataka: Baza podataka koju hostuje Occentus Networks (EU)
  6. Prava: U bilo kojem trenutku možete ograničiti, oporaviti i izbrisati svoje podatke.