e =mc²
Hvor:
* e er energi
* m er masse
* C er lysets hastighed (en konstant)
Denne ligning indebærer, at:
* masse kan omdannes til energi: Dette sker i nukleare reaktioner som nuklear fission (splittende atomer) og nuklear fusion (kombinerer atomer). For eksempel konverteres en lille mængde masse i en atombombe til en enorm mængde energi.
* Energi kan konverteres til masse: Dette sker i partikelacceleratorer, hvor partikler med høj energi kolliderer og skaber nye partikler (med masse).
Eksempler:
* atomkraftværker: De bruger nuklear fission til at generere elektricitet. Massen af uranbrændstoffet falder lidt, og den frigivne energi bruges til at varme vand og generere damp.
* Partikelacceleratorer: Forskere bruger partikelacceleratorer til at kollidere partikler i utroligt høje hastigheder. Denne energi kan skabe nye partikler, der demonstrerer omdannelse af energi til masse.
Vigtig note:
Mens stof og energi kan være sammenkoblet, er det vigtigt at huske det:
* Den samlede mængde masseenergi i universet forbliver konstant. Dette er kendt som loven om bevarelse af masseenergi.
* konverteringen er ikke effektiv. Det meste af massen omdannes ikke til energi, og omvendt. Hastigheden af lys firkantet (C²) gør en signifikant forskel i ligningen.
Afslutningsvis er stof og energi ikke separate enheder, men snarere to forskellige former for den samme grundlæggende ting. De kan være sammenkonverterede, men den samlede mængde massenergi forbliver konstant.
Sidste artikelHvilke typer energi bruger en elektrisk ur?
Næste artikelEksempler på lovbestemmelsen af energi?
Varme artikler