15 примера за енергия във всекидневния живот
Miscellanea / / July 04, 2021
За Енергия ние обикновено се позоваваме на набор от концепции, свързани с идеята за това, което може да генерира количество движение, работа или трансформация в материя.
В това се ръкуват физически, технология и икономика, тъй като те възприемат енергията като необходим ресурс, за да извършат промяна в осезаемите условия на реалността около нас.
Laenergía има важно присъствие в нашия ежедневие: позволява ни да готвим нашите храна, поддържайте къщата ни топла през зимата и прохлада през лятото, осветявайте тъмните пространства и се движете по-бързо в нашите автомобили.
Всъщност той е толкова интегриран в нашето ежедневие, че често го приемаме за даденост. Собствените ни тела съдържат значителен товар от химична енергия, електрически и от други видове, без които не бихме могли да извършим работата, за да бъдем живи и съществуващи, както правим.
Често правим грешката да се обадим Енергия само за електричество, но има много видове енергия около нас ежедневно:
Потенциална енергия | Механична енергия |
Хидроелектрическа енергия | Вътрешна енергия |
Електроенергия | Термална енергия |
Химична енергия | Слънчева енергия |
Вятърната енергия | Ядрена енергия |
Кинетична енергия | Звукова енергия |
Калорична енергия | Хидравлична енергия |
Геотермална енергия |
Може да ви служи:
Примери за енергия в ежедневието
- Калорична енергия. За да направим ньоките, които ще ядем за обяд, ни е необходим източник на топлина, който можем да предадем на водата, за да го направим кипене.
- Електроенергия. За да стартираме електрическите уреди на нашите къщи, ние се нуждаем електроенергия, обикновено идващи от националното полагане или окабеляване, но също така, в отдалечени или селски случаи, от генератори с вътрешно горене.
- Термална енергия. Топлинната енергия ни позволява да съхраняваме храната в хладилника и тя да запази температура еднородна и ниска, забавяща ефектите от нейното разлагане.
- Химична енергия. Колите се нуждаят от гориво и електричество, за да работят, и и двамата ги получават химична реакция: електричеството се получава от вътрешната реакция на акумулатора и тягата на контролирания взрив на горивото в присъствието на искра. Тази химическа енергия дава възможност да се произвежда електрическа енергия (батерията) и механична енергия (в двигателя).
- Радиоелектрическа енергия. Повечето дистанционни управления за телевизионно или аудио оборудване работят с помощта на електромагнитни вълни, които устройството приема от разстояние, подобно на тези на радио.
- Магнитна енергия. Магнитите, прикрепени към нашия хладилник с бележки, рисунки или декоративни послания, правят това поради своите магнитни свойства, които ги насърчават да се придържат към определени метали със съдържание на желязо.
- Механична енергия. Когато използваме мелница, за да смиламе пиперките вътре и да подправяме храната си, ние печатаме чрез сила движение към парче, което от своя страна движи малко зъбно колело, което накрая превръща чушката в a прах.
- Слънчева енергия. Фотоволтаичните клетки се използват в много домове от първия свят, които преобразуват енергията от слънцето в използваема енергия от електрически тип, с която да поддържате работата на къщата през нощта.
- Биохимична енергия. Когато ядем храна, ние попълваме запасите си от органичен материал с които да храним метаболизма си. Ако нямаме, няма да имаме енергия, тъй като захарите в храната са биохимичното гориво за процеса на клетъчно дишане, от съществено значение за жизнените ни функции.
- Статична енергия. Повикването статично електричество Това е форма на енергия, която може да се генерира, когато търкаме определени тъкани, например когато изваждаме дрехи от сушилнята. Тази енергия кара дрехите да останат прикрепени една към друга и дори могат да се разредят с микро искра, когато тя се предава на нашето тяло. Можем да го видим и на екрана на стари телевизори, когато са включени, или в косата на главата, когато ги сресвам (фриз).
- Гравитационна енергия. The сила на гравитацията на Земята е форма на енергия, която се възприема ежедневно от всеки. Достатъчно е да вдигнете предмет и да го пуснете във въздуха, за да видите как той става жертва на тази енергия, същата, която действа върху течности че сипваме от кана, позволявайки ни да им сервираме.
- Ядрена енергия. Може би е по-трудно да се види, тъй като се провежда на нива молекулярна, но ядрената енергия е това, което позволява някои силно експлозивни реакции, като ядрени реактори (контролирани) или атомни бомби (неконтролирани или верижна реакция).
- Еластична енергия. Свидетели сме на това, когато натискаме пружина и виждаме как тя възстановява първоначалния си размер и позиция, например в бутоните на някои устройства и в определени играчки, като например известната Сплинки.
- Кинетична енергия. Енергията на движение, възможно е да го възприемем всеки път, когато една кола се движи, всеки път, когато бутаме дадена мебел от едно място на друго или дори в тялото си, когато ходим.
- Вятърната енергия. Това е името, дадено на енергията на вятъра, така че е възможно да го проверите само чрез включване на вентилатор. Това име обаче често се използва за означаване на електрическата енергия, произведена от механизми (вятърни инсталации) за овладяване на силата на вятъра, следвайки същия принцип като мелници.
Следвайте с: