Grundlæggende fysiklove nedbrydes:
* Energibesparelse: Denne lov siger, at energi ikke kan oprettes eller ødelægges, kun transformeres fra en form til en anden. Hvis dette ikke var sandt, ville universet være utroligt uforudsigeligt. Energi kan spontant vises eller forsvinde, hvilket fører til vildt svingende temperaturer, tilfældige bursts af stråling og uforudsigelige fysiske reaktioner.
* bevarelse af masse: Denne lov siger, at masse ikke kan oprettes eller ødelægges, kun konverteres til energi og omvendt. Uden dette kunne der vises og forsvinde tilfældigt. Objekter kunne forsvinde til intethed, nye genstande kunne realisere sig ud af tynd luft, og kemiske reaktioner ville ikke være forudsigelige.
indflydelse på hverdagen:
* ingen stabil sag: Atomer ville ikke holde sammen, hvilket betyder, at der ikke ville være nogen stabile elementer, molekyler eller endda planeter og stjerner.
* Ingen forudsigelige kemiske reaktioner: Kemiske reaktioner er afhængige af bevarelse af masse og energi. Uden disse love ville vi ikke være i stand til at forudsige, hvordan kemikalier ville reagere eller endda forstå det grundlæggende i kemi.
* Intet liv: Eksistensen af liv afhænger af stabiliteten af atomer, molekyler og komplekse biologiske processer. Uden bevaringslove, ville livet som vi ved, det ville være umuligt.
indflydelse på universet:
* Ingen stjerner: Stjerner er afhængige af nuklear fusion, en proces, der afhænger af bevarelse af masse og energi. Uden dette kunne stjerner ikke danne eller eksistere.
* Ingen galakser: Galakser holdes sammen af tyngdekraften, som afhænger af massen af dens konstituerende stjerner. Uden stjerner ville der ikke være nogen galakser.
* intet univers, som vi kender det: Hele strukturen i universet, fra det mindste atom til den største galakse, er bygget på grundlaget for bevaringslove. Uden dem ville universet være et kaotisk og uforudsigeligt rod.
Hvad ville være muligt?
I et univers uden bevaringslove er det svært at forestille sig, hvad der ville være muligt. Det er sandsynligt, at universet ville være så ustabilt og uforudsigeligt, at det ville være umuligt for noget, der ligner liv eller komplekse strukturer at eksistere.
En note om ækvivalensen af masse og energi:
Einsteins berømte ligning, E =MC², demonstrerer ækvivalensen af masse og energi. Dette betyder, at masse kan omdannes til energi og omvendt. Imidlertid betyder denne ækvivalens ikke, at masse og energi ikke er konserveret. Det betyder snarere, at de er forskellige former for den samme grundlæggende mængde. Den samlede mængde masse og energi kombineret forbliver konstant.
Afslutningsvis er bevarelsen af energi og masse grundlæggende for vores forståelse af universet. Uden disse love ville universet være et uforudsigeligt og kaotisk sted, hvor selv eksistensen af stof og liv ville være umulig.
Sidste artikelHvorfor går energi tabt?
Næste artikelHvilken type energi måler temperaturen?