Her er en sammenbrud:
* Elektrisk energi: Elektroner, der strømmer gennem en ledning, bærer elektrisk energi.
* modstand: En modstand hindrer strømmen af disse elektroner.
* Kollisioner: Når elektroner bevæger sig gennem modstanden, kolliderer de med atomer inden for materialet. Disse kollisioner får atomerne til at vibrere hurtigere, hvilket i det væsentlige er varmeenergi .
* Dissipation: Denne varmeenergi frigøres derefter i det omgivende miljø, hvilket gør modstanden varmere.
Nøglepunkter:
* Energibesparelse: Den samlede energi i systemet forbliver konstant. Energi er ikke tabt, bare konverteret.
* Effektivitet: Modstande er ikke effektive energikonvertere. De bruges ofte til at kontrollere strøm eller spænding, men konverteringen til varme kan betragtes som et "tab" i den forstand, at det ikke bruges til det tilsigtede formål.
Eksempel:
Forestil dig en pære. Filamentet inde i pæren er en modstand. Når elektricitet flyder gennem glødetråden, opvarmes det og lyser og producerer lys. Imidlertid går en betydelig mængde energi også tabt som varme, hvilket gør pæren varm. Denne varme er et biprodukt af modstanden og repræsenterer energi "mistet" fra perspektivet om at generere lys.
Kortfattet: Når vi siger, at energi er "tabt" i en modstand, mener vi, at elektrisk energi omdannes til varmeenergi. Denne varme spredes i miljøet, og selvom den samlede energi bevares, er den ikke altid nyttig til den tilsigtede anvendelse.
Sidste artikelNår brændstof forbruges, hvad den energi, der frigives som?
Næste artikelHvilket stof brænder i ilt for at give os energi?