Zakon o očuvanju energije osnova je
U svakodnevnim aktivnostima osoba koristi vrlo različite energija: toplinska,
sadržaj
Pri razmatranju mehaničkih pojava, pojmovi kinetičke i potencijalne energije. Eksperimentalno je utvrđeno da energija ne nestaje bez traga, od jedne vrste se pretvara u drugu. Možemo pretpostaviti da ono što je rečeno u najopćenitijem obliku navodi zakon očuvanja mehanička energija.
Prvo, treba napomenuti da, u svemu, potencijal i kinetička energija Tijela se nazivaju mehanička energija. Nadalje, potrebno je imati na umu da je zakon o zaštiti puna mehanička energija Vrijedi u nedostatku vanjskog utjecaja i dodatnih gubitaka uzrokovanih, na primjer, prevladavanjem sila otpora. Ako se krši bilo koji od ovih uvjeta, tada će se s promjenom energije pojaviti njezini gubici.
Najjednostavniji eksperiment koji potvrđuje ove granične uvjete može učiniti svatko. Podignite loptu do visine i pustite ga. Pucanje na pod, on će skočiti, a zatim pada ponovno na pod, i opet skočiti. Ali svaki put visina njegova ustati će biti manje i manje, dok je lopta smrznuta nepomično na podu.
Što vidimo u ovom iskustvu? Kada je lopta stacionarna i na visini, ima samo potencijalnu energiju. Kada padne pada, ona ima brzinu, i stoga se pojavi kinetička energija. No, kako se jesen pada, visina s kojom je kretanje započela postaje manja i, prema tome, njegova potencijalna energija postaje niža, tj. pretvara se u kinetiku. Ako izvršimo izračune, otkrivamo da su energetske vrijednosti jednake, što znači da je zakon o zaštiti energije zadovoljen pod takvim uvjetima.
Međutim, u takvom primjeru postoje kršenja dvaju prethodno utvrđenih uvjeta. Lopta se kreće u zraku i otpora je sa svoje strane, iako mala. I energija se troši na prevladavanje otpora. Osim toga, lopta se sudaraju s podom i odbijaju se, tj. on doživljava vanjski učinak, a to je druga kršenja graničnih uvjeta koji su nužni da bi zakon očuvanja energije bio valjan.
Na kraju će se skokovi lopte zaustaviti i on će se zaustaviti. Sva dostupna početna energija bit će potrošena za prevladavanje otpora zraka i vanjskog utjecaja. Međutim, uz transformaciju energije, radit će se i na prevladavanju trenja. To će uzrokovati da se tijelo zagrije. Često, vrijednost grijanja nije vrlo značajna, a može se odrediti samo mjerenjem s točnim instrumentima, ali postoji slična promjena temperature.
Pored mehaničkih, postoje i drugi tipovi energije - svjetlo, elektromagnetski, kemijski. Međutim, za sve vrste energije istina je da jedna vrsta prijelaz na drugu, te da je u tim transformacijama ukupna energija svih vrsta ostaje konstantna. Ovo je potvrda opće naravi očuvanja energije.
Ovdje moramo uzeti u obzir da prijenos energije može značiti njegov beskoristan gubitak. S mehaničkim pojavama to se očituje zagrijavanjem okruženja ili interaktivnim površinama.
Dakle, najjednostavniji mehanički fenomen omogućio nam je utvrditi zakon očuvanja energije i graničnih uvjeta koji osiguravaju njegovu provedbu. Utvrđeno je da se pretvorba energije iz postojećih vrsta na bilo koji drugi provodi, a otkriva se i opći karakter zakona.
- Koja je besplatna energija Gibbsa?
- Kinetička energija: formula, definicija. Kako pronaći kinetičku energiju molekule, translacijsko…
- Energija je ... Potencijalna i kinetička energija. Što je energija u fizici?
- Unutarnja energija plina
- Prosječna kinetička energija
- Osnovne formule molekularne fizike
- Zakon o očuvanju i transformaciji energije. Formulacija i definicija zakona očuvanja i…
- Potencijalna energija
- Ukupna mehanička energija tijela i sustava
- Zakoni termodinamike
- Prvi zakon termodinamike je početak svega što postoji
- Konzervatorski zakoni u mehanici
- Unutarnja energija tvari
- Toplinska energija
- Različite vrste energije
- Kinetička i potencijalna energija
- Prvi zakon termodinamike
- Energija ionizacije atoma
- Kinetička energija: koncept
- Energija iz vakuuma, besplatni generator energije
- Mehanička energija i njezine vrste