1. Kinetisk energi: Bevægelsesenergi. Dette inkluderer energien fra individuelle partikler i systemet og systemets energi som helhed bevægende.
2. Potentiel energi: Den energi, der er gemt på grund af position eller konfiguration. Dette kan omfatte:
* gravitationspotentiale energi: Energi lagret på grund af et objekts position i et tyngdefelt.
* Elastisk potentiel energi: Energi opbevaret i et strakt eller komprimeret objekt.
* Kemisk potentiel energi: Energi opbevaret i bindingerne af molekyler.
* nuklear potentiel energi: Energi opbevaret i kernen i et atom.
3. Termisk energi: Den interne energi forbundet med tilfældig bevægelse af partikler i et system. Dette kaldes ofte varme.
4. Elektromagnetisk energi: Energien forbundet med elektriske og magnetiske felter. Dette inkluderer lette, radiobølger og andre former for elektromagnetisk stråling.
5. Andre former for energi:
* Lyd energi: Energien forbundet med vibrationer.
* kerneenergi: Energien frigivet fra nukleare reaktioner.
* Massenergi: Energiækvivalent med masse, som beskrevet af Einsteins berømte ligning E =MC².
Vigtige overvejelser:
* Energibesparelse: Den samlede energi i et isoleret system forbliver konstant over tid, selvom energi omdannes fra en form til en anden. Dette er kendt som loven om bevarelse af energi.
* Åbn vs. lukkede systemer: I åbne systemer kan energi udveksles med omgivelserne. I lukkede systemer kan energi ikke komme ind eller forlade systemet.
* intern energi: Dette henviser til den samlede energi, der er forbundet med de mikroskopiske komponenter i et system. Det inkluderer kinetiske og potentielle energier på atom- og molekylære niveauer.
At forstå den samlede energi i et system er afgørende for at analysere dets opførsel og forudsige, hvordan det vil interagere med omgivelserne.
Sidste artikelHvordan ændres energi fra en form til en anden?
Næste artikelHvad sker der, når tætheden af en væske bliver varmere?
Varme artikler