1. Lysenergi:
* glødepærer: Elektrisk energi omdannes til varme og lys gennem en glødetråds modstand.
* LED -lys: Elektrisk energi ophidser elektroner i halvledere, hvilket får dem til at udsende lys.
* fluorescerende lys: Elektrisk energi skaber en elektrisk udladning i kviksølvdamp, som derefter udsender ultraviolet stråling, der begejstrer en fosforbelægning for at producere synligt lys.
2. Varmeenergi:
* Elektriske varmeapparater: Elektrisk energi omdannes til varme gennem modstand i opvarmningselementer.
* elektriske ovne og komfurer: Elektrisk energi opvarmer spoler eller elementer til at tilberede mad.
* Elektriske kedler: Elektrisk energi bruges til at koge vand.
3. Mekanisk energi:
* Elektriske motorer: Elektrisk energi omdannes til mekanisk energi gennem interaktion mellem magnetiske felter og elektriske strømme, hvilket resulterer i rotation.
* Elektriske køretøjer: Elektrisk energi driver den elektriske motor til at flytte køretøjet.
4. Lyd energi:
* højttalere: Elektrisk energi omdannes til lydbølger gennem vibrationen af en membran.
* Elektriske guitarer: Elektrisk energi bruges til at forstærke vibrationerne i guitarstrenge.
5. Kemisk energi:
* elektrolyse: Elektrisk energi bruges til at nedbryde kemiske forbindelser, såsom i produktionen af brint og ilt fra vand.
* Batteriopladning: Elektrisk energi opbevares som kemisk energi i batteriets kemiske forbindelser.
6. Atomenergi:
* atomkraftværker: Elektrisk energi genereres gennem nuklear fission, hvor den energi, der frigøres fra opdeling af atomer, bruges til at varme vand og producere damp til at drive turbiner.
Det centrale princip:bevarelse af energi
Det er vigtigt at huske, at energi ikke kan oprettes eller ødelægges , kun transformeret fra en form til en anden. I hver konvertering kan en vis energi gå tabt som varme på grund af ineffektivitet, men den samlede mængde energi forbliver konstant.