에너지의 징조 8 그것을 이해하는 예
그 에너지 발현 그들은 그것의 다른 형태를 포함합니다. 빛과 열량, 화학적, 기계적, 전자기, 음향, 중력 및 핵 등이 그 예이다 (BBC, 2014).
인간이 사용하는 에너지의 주요 원천은 지구상의 생명체의 존재에 필수적인 태양이며 다른 형태의 에너지가 방출됩니다.
각 형태의 에너지는 전달되고 변형 될 수 있습니다. 이 조건은 인간에게 엄청난 이익을 가져다줍니다. 왜냐하면 그는 한 방향으로 에너지를 생성하고 다른 방향에서 에너지를 얻을 수 있기 때문입니다.
따라서 에너지 원은 신체 (물 또는 바람)의 움직임 일 수 있습니다.이 에너지는 일련의 변형을 거쳐 최종적으로 전구를 비추는 데 사용되는 전기 형태로 저장됩니다.
에너지의 많은 징후가 있지만, 가장 중요한 두 가지는 동역학과 잠재력입니다.
운동 에너지는 질량을 가진 신체의 움직임에서 파생 된 것입니다. 공기 에너지에 가스 분자가 있기 때문에 풍력 에너지를 포함 할 수 있습니다. 운동 에너지.
잠재 에너지는 잠재력을 지니고 미래에 사용될 수있는 모든 유형의 에너지입니다. 예를 들어, 수력 발전을 위해 댐에 저장된 물은 잠재적 에너지의 한 형태이다..
다양한 형태의 에너지 발현
이것은 음식, 가솔린 또는 일부 화학적 혼합물에 저장되는 잠재적 인 에너지의 한 형태입니다.
몇 가지 예는 점화 될 때 인을 포함하고, 식초와 탄산염 사이의 혼합물은 CO2를 형성하고, 화학적 에너지를 방출하는 가벼운 막대의 파열을 포함한다 (Martell, s.f.).
모든 화학 반응이 에너지를 방출하지는 않습니다. 이런 방식으로, 에너지를 생산하는 화학 반응은 발열 반응이며 에너지를 시작하고 계속해야하는 반응은 흡열 반응입니다.
전력은 특정 물질을 통해 이동하는 전자에 의해 생성됩니다. 이러한 유형의 에너지는 일반적으로 배터리 및 플러그의 형태로 발견됩니다.
그것은 우리가 살고있는 공간을 조명하고, 엔진에 힘을주고, 가전 제품과 일상적인 물건을 켜도록 해줍니다.
기계 에너지는 운동 에너지입니다. 우리의 환경에서 발견되는 가장 일반적인 형태입니다. 왜냐하면 질량과 움직임을 가진 모든 물체가 기계적 에너지를 생산하기 때문입니다.
기계, 사람, 차량의 이동은 기계 에너지를 생산합니다 (Deb, 2012).
음향 에너지는 물체가 진동 할 때 발생합니다. 이 유형의 에너지는 모든 방향으로 파동의 형태로 이동합니다..
소리는 공기, 물, 나무 및 심지어 특정 금속과 같은 여행 수단이 필요합니다. 따라서 진동이 전달되는 원자가 없으므로 소리가 비어있는 환경에서 이동할 수 없습니다.
음파는 마치 경기장에서 "파도"를 전달하는 사람들의 군중처럼 소리를 통과하는 원자 사이에서 전송됩니다. 소리는 주파수와 크기가 다르므로 항상 같은 에너지를 생성하지는 않을 것이라는 점을 강조하는 것이 중요합니다..
이러한 유형의 에너지의 예로는 목소리, 뿔, 휘파람 및 악기가 있습니다.
방사선은 열 또는 열 에너지와 빛 에너지의 조합입니다. 이 유형의 에너지는 파도의 형태로 어떤 방향으로도 이동할 수 있습니다.
이러한 유형의 에너지는 전자기파로 알려져 있으며 가시 광선 또는 보이지 않는 파도 (전자 레인지 또는 x- 선의 전자기파와 같은)의 형태를 취할 수 있습니다. 음향 에너지와 달리 전자기 복사는 진공 상태에서 이동할 수 있습니다..
전자기 에너지는 광합성 과정을 통해 화학 에너지로 전환되어 식물에 저장 될 수있다..
다른 예로는 전구, 불타는 석탄, 용광로의 저항, 태양, 심지어는 가로등의 가로등이 포함됩니다 (Claybourne, 2016).
원자 에너지는 원자가 나뉘어 질 때 발생한다. 이런 식으로 엄청난 양의 에너지가 방출됩니다. 이것은 핵 폭탄, 원자력 발전소, 핵 잠수함 또는 태양 에너지가 생산되는 방식입니다.
현재 원자력 발전소는 핵분열 덕분에 가능합니다. 우라늄 원자는 분열되고 핵에 포함 된 포텐셜 에너지가 방출된다..
지구상의 대부분의 원자는 안정적이지만 핵분열 과정은 화학 원소의 기본적인 정체성을 변화시켜 핵분열 과정에서 핵을 다른 원소와 섞게한다 (Rosen, 2000).
열 에너지는 온도와 직접 관련이 있습니다. 이것은 열이 항상 더 낮은 온도의 물체 또는 매체쪽으로 이동하기 때문에 이러한 유형의 에너지가 한 물체에서 다른 물체로 흐를 수있는 방법입니다.
이것은 차 한 잔이 식을 때 나타낼 수 있습니다. 사실, 일어나는 현상은 열이 차에서 저온에있는 장소의 공기쪽으로 흐른다는 것입니다.
두 물체가 열 평형에 도달 할 때까지 온도가 고온의 몸체에서 저온의 가장 가까운 몸체로 자발적으로 흐릅니다..
다른 소재보다 열이나 냉각이 쉬운 소재가 있습니다. 이러한 방식으로 재료의 열용량이 재료에 저장할 수있는 에너지 양에 대한 정보를 던집니다. (서부, 2009)
탄성 에너지는 가스 또는 압축 된 액체, 탄성 밴드 또는 스프링에 기계적으로 저장 될 수있다.
원자 규모에서, 저장된 탄성 에너지는 일시적으로 원자의 접합부 사이에 위치한 전압으로 보여진다..
이는 자료가 영구적으로 변경되지 않음을 의미합니다. 간단히 말해 노동 조합은 스트레스를 받으면서 에너지를 흡수하고 휴식을 취할 때 에너지를 방출합니다..
참고 문헌
- Bag, B. P. (2017). 그물 에너지의 다른 형태로부터 검색 : solarschools.net.
- BBC, T. (2014). 과학 에너지의 형태에서 가져온 것 : bbc.co.uk.
- Claybourne, A. (2016). 에너지 형태.
- Deb, A. (2012). 에너지 저널 번 (Burn). 에너지 형태에서 추출 : 운동, 열, 빛, 소리 : burnanenergyjournal.com.
- Martell, K. (s.f.). Needham 공립 학교. 비명에서 구한 : needham.k12.ma.us
- Rosen, S. (2000). 에너지의 형태. 글로브 피언.
- West, H. (2009). 에너지의 형태. Rosen Publishing Group.