1. kraftproduktion: Vi udnytter energien, der er gemt i stof for at generere elektricitet. Dette kan gøres gennem forskellige metoder:
* Fossile brændstoffer: Brændende kul, olie og naturgas frigiver lagret kemisk energi som varme, hvilket driver turbiner til at generere elektricitet.
* Kernekraft: Atomfission, opdelingen af atomkerner, frigiver enorm energi. Denne varme bruges til at generere damp- og kraftturbiner.
* vedvarende energi: Solpaneler fanger lysenergi og konverterer det til elektricitet. Vindmøller udnytter vindens kinetiske energi til at rotere klinger og generere kraft. Hydroelektriske dæmninger bruger den potentielle energi af vand, der er opbevaret i høje højder til at generere elektricitet.
2. transport: Motorer i køretøjer omdanner kemisk energi fra brændstof (benzin, diesel eller biobrændstof) til mekanisk energi, hvilket fremkalder køretøjet. Elektriske køretøjer bruger batterier til at opbevare energi, som derefter omdannes til elektrisk energi til strømmotorer. Selv menneskelig drevet transport er afhængig af omdannelse af kemisk energi, der er opbevaret i vores kroppe til mekanisk energi for at flytte vores muskler.
3. Fremstilling og teknologi: Samspillet mellem stof og energi er grundlæggende for utallige fremstillingsprocesser:
* Opvarmning og afkøling: Øvner og ovne bruger varmeenergi til at omdanne råvarer til færdige produkter. Køling bruger energi til at fjerne varmen fra et rum og holde mad frisk.
* Kemiske reaktioner: Kemiske processer i fabrikker bruger energi til at ændre den kemiske sammensætning af materialer og skabe nye produkter.
* Lys og lasere: Laserskæring og svejsningsbrug fokuseret lysenergi til nøjagtigt at skære eller deltage i materialer.
Dette er kun et par eksempler, og samspillet mellem stof og energi er afgørende for utallige andre menneskelige aktiviteter.