Her er en sammenbrud:
* Energibesparelse: Den første lov siger, at energi ikke kan oprettes eller ødelægges, kun omdannet fra en form til en anden.
* brændstofenergi: Når du brænder brændstof, frigives den kemiske energi, der er gemt i brændstoffet.
* arbejde: Noget af denne energi bruges til at udføre arbejde, som at flytte en bil eller tænde en pære.
* affaldsvarme: Imidlertid omdannes ikke al energien til nyttigt arbejde. En del af energien går uundgåeligt tabt som varme på grund af ineffektivitet i processen.
* Dissipation: Denne varme spredes normalt i det omgivende miljø og øger den samlede temperatur.
Eksempler:
* bilmotor: En bilmotor konverterer kemisk energi fra benzin til mekanisk energi til at flytte bilen. Imidlertid går meget af energien tabt som varme gennem motorens kølesystem og udstødning.
* pære: En glødepære konverterer elektrisk energi til lys og varme. Mens noget af energien bruges til lys, frigøres en stor del som varme.
Nøglepunkter:
* entropi: Tendensen til energi til at sprede sig som varme er relateret til begrebet entropi, som er et mål for lidelse i et system.
* Effektivitet: Effektiviteten af et system måles ved forholdet mellem nyttigt arbejdsproduktion og den samlede energiindgang. Intet system kan være 100% effektivt, da en vis energi altid vil gå tabt som varme.
Selvom energi ikke kan ødelægges, kan den konverteres til former, der er mindre nyttige, som varme. At forstå dette koncept er afgørende for at designe effektive systemer, der minimerer energiaffald.
Sidste artikelHvordan ændres energien, når frekvensen øges?
Næste artikelHvilken type energi er det, når du kaster en bold opad og falder?