15 esimerkkiä energiasta jokapäiväisessä elämässä
Sekalaista / / July 04, 2021
Sillä Energia tarkoitamme yleisesti joukkoa käsitteitä, jotka liittyvät ajatukseen siitä, mikä kykenee tuottamaan liikkeen, työn tai muutoksen määrän asia.
Tässä he kättelevät fyysinen, tekniikkaa ja talouden kannalta, koska ne käsittävät energian välttämättömänä resurssina muutoksen aikaansaamiseksi ympäröivän todellisuuden havaittavissa olosuhteissa.
Laenergíalla on tärkeä läsnäolomme jokapäiväinen elämä: antaa meille mahdollisuuden valmistaa ruokaa ruokaa, pidä talomme lämpimänä talvella ja viileänä kesällä, valaisee pimeitä tiloja ja liikkuu nopeammin autoissamme.
Itse asiassa se on niin integroitu jokapäiväiseen elämäämme, että pidämme sitä usein itsestäänselvyytenä. Omat ruumiimme sisältää merkittävän kuormituksen kemiallinen energia, sähköinen ja muun tyyppisiä, ilman joita emme pystyisi suorittamaan työtä elossa ja olemassaolemiseksi kuten teemme.
Teemme usein virheen soittaessamme Energia vain sähköön, mutta ympärillämme on päivittäin lukuisia energiamuotoja:
Mahdollinen energia | Mekaaninen energia |
Vesivoima | Sisäinen energia |
Sähkövoima | Lämpöenergia |
Kemiallinen energia | Aurinkoenergia |
Tuulivoima | Ydinenergia |
Kineettinen energia | Äänienergia |
Kalorienergia | Hydraulinen energia |
Maalämpö |
Se voi palvella sinua:
Esimerkkejä energiasta jokapäiväisessä elämässä
- Kalorienergia. Lounaaksi syömiemme gnocchien valmistamiseksi tarvitsemme lämmönlähteen, jonka voimme välittää veteen sen tekemiseksi. kiehua.
- Sähkövoima. Tarvitsemme talomme sähkölaitteiden käynnistämisen Sähkövoima, jotka tulevat yleensä kansallisesta putkistosta tai johdotuksesta, mutta myös syrjäisissä tai maaseututapauksissa polttomoottoreista.
- Lämpöenergia. Lämpöenergian avulla voimme säilyttää ruokaa jääkaapissa ja säilyttää sen lämpötila tasainen ja matala, viivästyttäen sen hajoamisen vaikutuksia.
- Kemiallinen energia. Autot kuluttavat polttoainetta ja sähköä, ja molemmat saavat ne kemialliset reaktiot: sähköä saadaan akun sisäisestä reaktiosta ja polttoaineen hallitusta räjähdyksestä kipinän läsnä ollessa. Tämän kemiallisen energian avulla voidaan tuottaa sähköenergiaa (akku) ja mekaanista energiaa (moottorissa).
- Radioelektrinen energia. Suurin osa television tai äänilaitteiden kaukosäätimistä toimii sähkömagneettisilla aaltoilla, jotka yksikkö vastaanottaa etäisyydeltä, samanlaisella kuin radion.
- Magneettinen energia. Jääkaappiin kiinnitetyt magneetit muistiinpanoilla, piirustuksilla tai koristeellisilla viesteillä tekevät sen magneettisten ominaisuuksiensa vuoksi, jotka kannustavat heitä noudattamaan tiettyjä metallit rautapitoisuudella.
- Mekaaninen energia. Kun käytämme jauhinta jauhaa pippurit sisällä ja maustamme ruokamme, painamme voiman avulla liike kappaleeseen, joka puolestaan liikuttaa pientä vaihdetta, joka lopulta muuttaa pippurin a: ksi pöly.
- Aurinkoenergia. Aurinkosähkökennoja käytetään monissa ensimmäisen maailman kodeissa, jotka muuntavat energiaa auringolta sähkökäyttöisessä käyttökelpoisessa energiassa, jolla talo pysyy käynnissä yli yön.
- Biokemiallinen energia. Syömällä ruokaa täydennämme varantojamme orgaaninen materiaali jolla ruokitaan aineenvaihduntaa. Jos emme, meillä ei ole energiaa, koska ruoan sokerit ovat biokemiallisia polttoaineita soluhengityksen prosessille, mikä on välttämätöntä elintoimintojemme kannalta.
- Staattinen energia. Soitto staattinen sähkö Se on energiamuoto, jota voidaan tuottaa, kun hieromme tiettyjä kankaita yhteen, esimerkiksi kun otamme vaatteita kuivausrummusta. Tämän energian ansiosta vaatteet pysyvät kiinnittyneinä toisiinsa, ja ne voidaan jopa tyhjentää mikrokipinällä, kun ne siirtyvät kehoomme. Voimme nähdä sen myös vanhojen televisioiden näytöillä, kun ne kytketään päälle, tai pään hiuksissa kampaamalla niitä (kihara).
- Gravitaatioenergia. painovoima maapallon muoto on jokaisen päivittäin havaittavissa oleva energiamuoto. Riittää, kun nostat esineen ja pudotat sen ilmaan, nähdäksesi sen joutuvan tämän energian, saman, joka vaikuttaa nesteitä että kaadamme kannusta, jolloin voimme palvella heitä.
- Ydinenergia. Se on ehkä vaikeampaa nähdä, koska se tapahtuu tasoilla molekyylinen, mutta ydinenergia sallii tietyt erittäin räjähtävät reaktiot, kuten ydinreaktorit (ohjatut) tai atomipommit (hallitsemattomat tai ketjureaktio).
- Joustava energia. Todistamme sen, kun työnnämme jousta ja näemme sen palautuvan alkuperäisen koon ja sijainnin esimerkiksi joidenkin laitteiden painikkeissa ja tietyissä leluissa, kuten kuuluisassa Slinky.
- Kineettinen energia. Energia liike, se on mahdollista havaita joka kerta, kun auto liikkuu, aina kun työnnämme huonekalua paikasta toiseen tai jopa kehoomme kävellessä.
- Tuulivoima. Tämä on tuulienergian nimi, joten se on mahdollista tarkistaa vain käynnistämällä tuuletin. Tätä nimeä käytetään kuitenkin useammin viittaamaan yrityksen tuottamaan sähköenergiaan - mekanismit (tuulivoimalat) tuulen voiman hyödyntämiseksi samalla periaatteella kuin myllyt.
Seuraa: