Lad os se på et brændende lys gennem linsen til den "store idé" om energi:
1. Opbevaret energi: Selve lyset indeholder kemisk energi Inden for sin voks opbevares en slags potentiel energi i bindingerne mellem atomer.
2. Energitransformation: Når du tænder væggen, leverer du den indledende varmeenergi , der udløser en kemisk reaktion. Voksmolekylerne går i stykker og frigiver lagret kemisk energi og omdanne det til varme og lysenergi , de former, vi ser som lyset brænder.
3. Energioverførsel: Selve flammen er en konstant overførsel af energi . Varmeenergi udstråles udad og opvarmer luften omkring lyset. Lysenergi, også kendt som Radiant Energy, rejser i bølger og oplyser det omgivende rum.
4. Energibesparelse: Selvom lyset ser ud til at "forsvinde", er energien ikke tabt . Det forvandles simpelthen fra en form til en anden. Noget energi går i at smelte voks og skabe flammen, mens andre slipper ud som varme og lys, efter loven om bevarelse af energi.
5. Energiflow: Det brændende lys fremhæver kontinuerlig strøm af energi inden for et system. Lyset absorberer energi fra kampen, frigiver det som varme og lys og omdannes til sidst til sod og aske, med den resterende voks, der opbevarer potentiel energi, indtil den brænder.
Kortfattet:
Et brændende stearinlys demonstrerer et grundlæggende energibegreb:det er ikke skabt eller ødelagt, men snarere transformeret og overført gennem hele processen. Lysets lagrede kemiske energi omdannes til varme og lys, der fremhæver det komplicerede samspil mellem forskellige former for energi inden for en tilsyneladende enkel fysisk ændring.