At få energi:
* arbejde: Når en styrke virker på et objekt og får den til at bevæge sig over afstand, udføres arbejde på objektet og overfører energi til det. For eksempel øger det at skubbe en kasse over gulvet sin kinetiske energi.
* Varmeoverførsel: Energi kan overføres som varme fra et varmere objekt til et koldere. Dette er en form for termisk energioverførsel. For eksempel vil en metalske placeret i varm suppe få varmeenergi.
* Stråling: Energi kan overføres gennem elektromagnetisk stråling, såsom lys- eller infrarøde bølger. Solens stråling opvarmer jorden.
* Kemiske reaktioner: Kemiske reaktioner kan frigive energi (eksotermiske reaktioner) eller kræve energi (endotermiske reaktioner). Brændende brændstof er et eksempel på en eksoterm reaktion, der frigiver energi som varme og lys.
* nukleare reaktioner: Atomreaktioner, som fission eller fusion, kan frigive enorme mængder energi. Sådan fungerer atomkraftværker.
mister energi:
* arbejde: Et objekt kan miste energi ved at udføre arbejde på et andet objekt. For eksempel mister en bevægelig bil kinetisk energi, når den bremser, konverterer denne energi til varme og lyd.
* Varmeoverførsel: Et objekt kan miste energi ved at overføre varme til et koldere objekt eller dets omgivelser. En varm kop kaffe afkøles, når den mister varmen i luften.
* Stråling: Objekter kan miste energi ved at udsende stråling, som infrarød stråling fra en varm genstand.
* Kemiske reaktioner: Nogle kemiske reaktioner absorberer energi. For eksempel absorberer fotosyntesen i planter lysenergi til at producere sukker.
* Friktion: Friktion mellem overflader får energi til at gå tabt som varme. For eksempel skaber gnidning af hænderne sammen varme på grund af friktion.
Nøglekoncepter:
* Energibesparelse: Den samlede energi i et lukket system forbliver konstant. Energi oprettes ikke eller ødelægges, kun transformeret fra en form til en anden.
* Potentiel energi: Lagret energi på grund af et objekts position eller tilstand. Eksempler inkluderer gravitationspotentiale energi (højde) eller kemisk potentiel energi (opbevaret i bindinger).
* kinetisk energi: Bevægelsesenergi. Et objekts kinetiske energi øges med dens hastighed og masse.
* intern energi: Den samlede energi på et objekts molekyler, inklusive deres kinetiske og potentielle energi.
At forstå, hvordan genstande får og mister energi, er grundlæggende for mange områder inden for fysik, kemi og teknik. Det hjælper os med at forstå alt fra motorernes arbejde til de processer, der driver universet.
Sidste artikelHvad den specielle energikilde fra Ninja?
Næste artikelHvad sker der med energien fra en sammensat pendul, når den svinger?