Her er hvorfor:
* Massenergiækvivalens: Einsteins berømte ligning E =MC² viser, at masse og energi er grundlæggende udskiftelige. Dette betyder, at enhver ændring i energi vil resultere i en tilsvarende ændring i masse, og omvendt.
* Energibesparelse: Loven om bevarelse af energi siger, at energi ikke kan skabes eller ødelægges, kun omdannes fra en form til en anden.
Derfor, hvis energi ikke er konserveret, betyder det, at masse heller ikke er konserveret, da de er direkte knyttet.
Eksempler på systemer med tilsyneladende masseændringer:
* nukleare reaktioner: I nukleare reaktioner, som fission eller fusion, omdannes en lille mængde masse til en stor mængde energi. Dette kan forekomme som et massetab, men det er faktisk en omdannelse af masse til energi, der overholder massenergiækvivalensprincippet.
* Kemiske reaktioner: Mens kemiske reaktioner involverer energiændringer, er masseændringerne ubetydelige på grund af de relativt små energiændringer, der er involveret. Masseforskellen er så lille, at den er praktisk talt umulig at opdage.
Konklusion:
I ethvert lukket system skal den samlede masse og energi bevares. Der kan ikke være noget scenarie, hvor den ene er konserveret, mens det andet ikke er det.
Sidste artikelHvilke typer energi vil blive brugt i det 21. århundrede?
Næste artikelHvilken type energikonvertering er forbrænding?