Her er hvorfor:
* entropi: Den anden lov siger, at entropien af et lukket system altid stiger over tid. Entropi er et mål for lidelse eller tilfældighed. Hver energitransformation resulterer i, at en vis energi går tabt som ubrugelig varme, hvilket øger systemets samlede entropi.
* varmetab: Selv i tilsyneladende perfekte energikonverteringer vil nogle energi altid gå tabt som varme på grund af friktion, modstand eller andre faktorer. Denne varme spredes ofte i miljøet og kan ikke let udvindes.
Eksempler:
* kraftværker: Fossile brændstofkraftværker konverterer kemisk energi i brændstof til elektrisk energi. Imidlertid går en betydelig del af energien tabt som varme under forbrænding og i generationsprocessen.
* pærer: Glødel pærer omdanner elektrisk energi til lys og varme. Det meste af energien går tabt som varme, hvilket gør dem ineffektive.
* Biler: Forbrændingsmotorer konverterer kemisk energi i benzin til mekanisk energi. Imidlertid går en masse energi tabt som varme gennem udstødningen og friktionen.
implikationer:
* Energibesparelse: Selvom vi ikke kan opnå 100% effektivitet, kan vi stræbe efter at forbedre effektiviteten gennem bedre teknologi og design.
* vedvarende energi: Vedvarende energikilder som sol- og vindkraft har en tendens til at have større effektivitet end fossile brændstoffer, men de oplever stadig noget energitab.
Afslutningsvis, selvom energi kan transformeres, er det umuligt at opnå 100% effektivitet på grund af de grundlæggende love for termodynamik. Der vil altid være en vis energi mistet som varme, øget entropi og reducere den samlede effektivitet.
Varme artikler