Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Energi

Hvordan er det, at ingen energi tabt i nogen transformation, selv når man formindskes?

Det er vigtigt at forstå, at udsagnet "ingen energi går tabt i nogen transformation" er en forenkling, der gælder for ideelle systemer hvor kun energitransformationer overvejes. I scenarier i den virkelige verden går nogle energi altid tabt under transformationer, men ikke virkelig "tabt" i den forstand at forsvinde. Her er en sammenbrud:

loven om energi:

* Denne grundlæggende lov siger, at energi ikke kan skabes eller ødelægges, kun omdannes fra en form til en anden.

* Eksempel: Når du brænder træ, omdannes den kemiske energi, der er opbevaret i træet, til varme og lys. Den samlede mængde energi før og efter forbrænding forbliver den samme.

hvor går den "mistede" energi?

* varme: En betydelig del af energitransformationer resulterer ofte i, at varme frigives i omgivelserne. Denne varme er stadig energi, men den er spredt og bliver mindre nyttig til at udføre arbejde.

* Friktion: Friktion mellem bevægelige dele genererer varme, der spreder sig til miljøet. Denne varme er også en form for energitab.

* lyd: Lyd energi produceres under transformationer, men den spreder typisk hurtigt og bidrager ikke væsentligt til den samlede energibalance.

* ineffektivitet: Intet system i den virkelige verden er perfekt effektivt. Nogle energi går altid tabt på grund af faktorer som modstand, lækage eller ufuldkomne konverteringsprocesser.

Betydningen af ​​entropi:

* Begrebet entropi hjælper os med at forstå, hvorfor energitransformationer aldrig er 100% effektive.

* Entropi er et mål for lidelse eller tilfældighed i et system.

* Efterhånden som energitransformationer forekommer, har energien en tendens til at blive mere spredt og mindre koncentreret, hvilket fører til en stigning i entropi.

* Dette betyder, at selvom den samlede energi forbliver konstant, falder mængden af ​​brugbar energi over tid.

Kortfattet:

* Loven om bevarelse af energi er grundlæggende, men det betyder ikke, at energitransformationer er tabsløse i applikationer i den virkelige verden.

* Energi går ofte tabt som varme, friktion eller lyd, hvilket bidrager til en stigning i entropi.

* Mens energi ikke virkelig går tabt, bliver det mindre nyttigt til at udføre arbejde, da den spreder sig og bliver mere spredt.