1. Inputenergi:
* Mekanisk energi: Dette er bevægelsesenergien, som et spindingshjul eller et bevægende stempel.
* Kemisk energi: Opbevaret i brændstoffer som benzin, kul eller batterier, frigivet gennem forbrænding eller kemiske reaktioner.
* Elektrisk energi: Strømmen af elektroner gennem et kredsløb, kraftmotorer og elektronik.
* termisk energi (varme): Brugt i motorer og kraftværker til at skabe damp eller drive turbiner.
2. Energitransformation:
* maskiner bruger inputenergien til at udføre arbejde ved at konvertere den til andre former for energi:
* Mekanisk arbejde: Flytning af genstande, som en bilmotor, der konverterer kemisk energi til mekanisk energi til at flytte hjulene.
* Elektrisk arbejde: Generering af elektricitet, som en generator, der konverterer mekanisk energi til elektrisk energi.
* varme: Et biprodukt af nogle processer, som friktion i en maskine.
3. Eksempler:
* bilmotor: Konverterer kemisk energi fra benzin til mekanisk energi for at flytte bilen.
* Elektrisk motor: Konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for at omdanne en skaft.
* køleskab: Konverterer elektrisk energi til termisk energi for at afkøle indersiden.
* solcellepanel: Konverterer lysenergi fra solen til elektrisk energi.
4. Energieffektivitet:
* maskiner er ikke 100% effektive: Noget energi går altid tabt som varme eller lyd på grund af friktion og andre faktorer.
* Forbedring af energieffektivitet: Ingeniører stræber efter at designe maskiner, der minimerer energitab, reducerer affald og omkostninger.
I resumé bruger maskiner energi ved at konvertere den fra en form til en anden til at udføre ønskede opgaver. Effektiviteten af denne konvertering bestemmer, hvor effektivt maskinen bruger energi.