Her er en sammenbrud:
bevarelse af masse:
* masse kan ikke oprettes eller ødelægges.
* Det kan kun transformeres fra en form til en anden.
* I en kemisk reaktion vil den samlede masse af reaktanterne (udgangsmaterialer for eksempel svare til den samlede masse af produkterne (resulterende stoffer).
Energibesparelse:
* Energi kan ikke oprettes eller ødelægges.
* Det kan kun overføres eller transformeres fra en form til en anden.
* Eksempler på energitransformationer:
* Kemisk energi (opbevaret i obligationer) til varmeenergi (frigivet under en reaktion).
* Lysenergi til elektrisk energi (i et solcellepanel).
* mekanisk energi (bevægelse) til varmeenergi (på grund af friktion).
Forbindelsen mellem masse og energi:
* einsteins berømte ligning e =mc² afslører et grundlæggende forhold mellem masse og energi.
* Denne ligning siger, at masse og energi er ækvivalent og kan omdannes til hinanden.
* Dette er især relevant i nukleare reaktioner, hvor en lille mængde masse omdannes til en stor mængde energi, som det ses i atombomber og atomkraftværker.
vigtige punkter om lukkede systemer:
* et lukket system er et, der ikke udveksler betyder noget med sine omgivelser. Det kan dog udveksle energi.
* Et isoleret system er en speciel type lukket system, der ikke udveksler hverken sag eller energi med omgivelserne.
* virkelige verdenssystemer er sjældent perfekt lukket eller isoleret. Imidlertid kan mange systemer tilnærmes som lukket med henblik på analyse.
Kortfattet:
Loven om bevarelse af masse og energi siger, at den samlede masse og energi inden for et lukket system forbliver konstant, selvom den kan omdannes til forskellige former. Denne grundlæggende lov er vigtig for at forstå de fysiske systemers opførsel.
Sidste artikelHvad er fordele og ulemper ved at bruge magnetfelt til energi?
Næste artikelEr der energi i død stof?