15 príkladov energie v každodennom živote
Rôzne / / July 04, 2021
Pre Energie bežne hovoríme o súbore konceptov súvisiacich s myšlienkou toho, čo je schopné generovať množstvo pohybu, práce alebo transformácie v na čom záleží.
V tomto si podávajú ruky fyzický, technológie a ekonomiky, pretože chápu energiu ako nevyhnutný zdroj na uskutočnenie zmeny vo vnímateľných podmienkach reality okolo nás.
Laenergía má v našej spoločnosti významné zastúpenie každodenný život: umožňuje nám variť naše jedlo, udržujte náš dom v zime teplý a v lete chladný, osvetľujte tmavé priestory a rýchlejšie sa pohybujte v našich autách.
V skutočnosti je to tak integrované do nášho každodenného života, že to často považujeme za samozrejmosť. Naše vlastné telá obsahujú značné množstvo chemická energia, elektrický a iných typov, bez ktorých by sme nemohli vykonávať prácu živého a existujúceho tak, ako robíme.
Často robíme chybu, že zavoláme Energie iba na elektrinu, ale okolo nás je denne množstvo druhov energie:
Potenciálna energia | Mechanická energia |
Hydroelektrická energia | Vnútorná energia |
Elektrická energia | Termálna energia |
Chemická energia | Solárna energia |
Sila vetra | Jadrová energia |
Kinetická energia | Zvuková energia |
Kalorická energia | Hydraulická energia |
Geotermálnej energie |
Môže vám slúžiť:
Príklady energie v každodennom živote

- Kalorická energia. Na výrobu gnocchi, ktoré budeme jesť na obed, potrebujeme zdroj tepla, ktorý môžeme preniesť do vody a pripraviť ho uvariť.
- Elektrická energia. Potrebujeme spustenie elektrických spotrebičov našich domov elektrická energia, zvyčajne pochádzajú z vnútroštátneho kladenia alebo vedenia, ale tiež v odľahlých alebo vidieckych prípadoch z generátorov s vnútorným spaľovaním.
- Termálna energia. Tepelná energia nám umožňuje skladovať potraviny v chladničke a uchovávať ich teplota rovnomerné a nízke, oddialenie účinkov jeho rozkladu.
- Chemická energia. Automobily potrebujú na svoju prevádzku palivo a elektrinu a obe ich získavajú chemické reakcie: elektrina sa získava vnútornou reakciou batérie a ťahom riadeného výbuchu paliva za prítomnosti iskry. Táto chemická energia umožňuje vyrábať elektrickú energiu (batéria) a mechanickú energiu (v motore).
- Rádioelektrická energia. Väčšina diaľkových ovládačov pre televíziu alebo audio zariadenie pracuje pomocou elektromagnetických vĺn, ktoré jednotka prijíma na diaľku, podobne ako v prípade rádia.

- Magnetická energia. Magnety pripevnené k našej chladničke poznámkami, kresbami alebo ozdobnými správami to robia kvôli svojim magnetickým vlastnostiam, ktoré ich nabádajú k dodržiavaniu určitých kovy s obsahom železa.
- Mechanická energia. Keď používame mlynček na mletie korenia vo vnútri a na dochutenie jedla, tlačíme pomocou sily pohyb na kúsok, ktorý zase pohybuje malým prevodom, ktorý nakoniec premení korenie na a prach.
- Solárna energia. Fotovoltaické články sa používajú v mnohých domácnostiach prvého sveta, ktoré premieňajú energiu zo slnka v využiteľnej energii elektrického typu, pomocou ktorej bude udržiavaný dom v chode cez noc.
- Biochemická energia. Keď jeme jedlo, dopĺňame si svoje zásoby organický materiál ktorými kŕmime náš metabolizmus. Ak to neurobíme, nebudeme mať energiu, pretože cukry v potravinách sú biochemickým palivom pre proces bunkového dýchania, ktoré je nevyhnutné pre naše životné funkcie.
- Statická energia. Hovor statická elektrina Je to forma energie, ktorá sa dá generovať, keď niektoré látky treníme dohromady, napríklad pri vyberaní odevov zo sušičky. Táto energia spôsobí, že odevy zostanú navzájom spojené a pri prenose do nášho tela sa môžu dokonca vybiť mikrosiskami. Vidíme to aj na obrazovke starých televízorov, keď sú zapnuté, alebo na vlasoch hlavy pri ich česaní (frizz).

- Gravitačná energia. The gravitačná sila Zeme je forma energie, ktorú každý človek vníma každý deň. Stačí zdvihnúť predmet a pustiť ho do vzduchu, aby ste videli, ako prepadáva tejto energii, tej istej, ktorá pôsobí na kvapaliny ktoré vylievame z džbánu, čo nám umožňuje slúžiť im.
- Jadrová energia. Možno je to ťažšie vidieť, pretože sa to deje na úrovniach molekulárne, ale jadrová energia umožňuje určité vysoko výbušné reakcie, ako napríklad jadrové reaktory (riadené) alebo atómové bomby (nekontrolované alebo reťazová reakcia).
- Elastická energia. Sme svedkami toho, keď zatlačíme na pružinu, a vidíme, ako obnovuje pôvodnú veľkosť a polohu, napríklad v tlačidlách niektorých zariadení a v niektorých hračkách, napríklad v slávnej Slinky.
- Kinetická energia. Energia pohyb, je možné to vnímať zakaždým, keď sa auto pohne, zakaždým, keď pri chôdzi tlačíme kus nábytku z jedného miesta na druhé, alebo dokonca v tele.
- Sila vetra. Toto je meno, ktoré sa nazýva energia vetra, takže je možné ho overiť iba zapnutím ventilátora. Tento názov sa však často používa na označenie elektrickej energie produkovanej mechanizmy (veterné elektrárne) na využitie sily vetra podľa rovnakého princípu ako mlyny.

Postupujte podľa: