Sådan påvirker det den samlede mængde energi i en proces:
1. Energitransformationer:
* Energi kan konverteres fra en form til en anden (f.eks. Potentiel energi til kinetisk energi, kemisk energi til varmeenergi).
* den samlede mængde energi forbliver den samme, selvom dens form ændres.
* Eksempel:En rutsjebane øverst på en bakke har høj potentiel energi. Når den ruller ned, konverteres potentiel energi til kinetisk energi, men den samlede energi forbliver den samme.
2. Energioverførsler:
* Energi kan overføres fra et objekt eller et system til et andet.
* Den samlede mængde energi i det kombinerede system forbliver konstant.
* Eksempel:En varm komfur overfører varmeenergi til en gryde med vand. Komfuret mister varmeenergi, og vandet får varmeenergi, men den samlede mængde energi i systemet (komfur + vand) forbliver den samme.
3. Ingen netto energitab eller gevinst:
* I enhver proces, selvom energi går tabt eller opnås i nogle dele af systemet, vil der altid være en tilsvarende gevinst eller tab i en anden del af systemet.
* Dette sikrer, at samlet energi i hele systemet forbliver den samme .
Eksempler:
* brændende brændstof: Når du brænder brændstof, konverteres den kemiske energi, der er gemt i brændstof, til varme og lysenergi. Den samlede energi forbliver den samme, selvom den er i en anden form.
* hydroelektrisk dæmning: Den potentielle energi i vand, der er opbevaret bag en dæmning, omdannes til kinetisk energi, når vandet strømmer gennem turbiner, som derefter genererer elektrisk energi. Igen forbliver den samlede energi konstant.
Vigtig note: Loven om bevarelse af energi gælder kun for isolerede systemer. I scenarier i den virkelige verden er der altid nogle energitab på grund af faktorer som friktion, men princippet er stadig sandt.