15 примера енергије у свакодневном животу
Мисцелланеа / / July 04, 2021
За Енергија обично се позивамо на скуп концепата који се односе на идеју о томе шта је способно да генерише количину покрета, рада или трансформације у материја.
У овоме се рукују физички, технологија и економија, јер енергију схватају као неопходан ресурс да би се извршила промена у осетљивим условима стварности око нас.
Лаенергиа има важно присуство у нашем свакодневни живот: омогућава нам да кувамо наше храна, одржавајте нашу кућу топлом зими и хладном лети, осветљавајте тамне просторе и брже се крећите у нашим аутомобилима.
У ствари, толико је интегриран у наш свакодневни живот да га често узимамо здраво за готово. Наша тела садрже значајно оптерећење од хемијска енергија, електрични и других врста, без којих не бисмо могли да извршимо посао да будемо живи и постојани као што то чинимо.
Често грешимо што зовемо Енергија само на електричну енергију, али око нас свакодневно постоје бројне врсте енергије:
Потенцијална енергија | Механичка енергија |
Хе | Унутрашња енергија |
Електрична енергија | Топлотна енергија |
Хемијска енергија | Соларна енергија |
Енергија ветра | Нуклеарна енергија |
Кинетичке енергије | Звучна енергија |
Калорична енергија | Хидраулична енергија |
Геотермална енергија |
Може вам послужити:
Примери енергије у свакодневном животу
- Калорична енергија. Да бисмо направили њоке које ћемо појести за ручак, потребан нам је извор топлоте који можемо пренијети у воду да бисмо га направили чир.
- Електрична енергија. За покретање електричних уређаја у нашим домовима су нам потребни електрична енергија, који обично долазе из националног полагања или ожичења, али такође, у удаљеним или руралним случајевима, од генератора са унутрашњим сагоревањем.
- Топлотна енергија. Топлотна енергија омогућава нам да храну чувамо у фрижидеру и да она сачува а температура једнолична и ниска, одлажући ефекте њеног разлагања.
- Хемијска енергија. Аутомобилима је потребно гориво и струја, а обојица их добијају хемијске реакције: електрична енергија се добија унутрашњом реакцијом акумулатора и потиском контролисане експлозије горива у присуству искре. Ова хемијска енергија омогућава производњу електричне енергије (батерије) и механичке енергије (у мотору).
- Радиоелектрична енергија. Већина даљинских управљача за телевизијску или аудио опрему ради помоћу електромагнетних таласа које јединица прима из даљине и који су слични онима на радију.
- Магнетна енергија. Магнети причвршћени за наш фрижидер са белешкама, цртежима или украсним порукама, чине то због својих магнетних својстава, која их подстичу да се придржавају одређених метали са садржајем гвожђа.
- Механичка енергија. Када брусилицом млетимо зрна бибера изнутра и зачинимо храну, штампамо помоћу силе кретањем до дела који заузврат помера мали зупчаник, који бибер коначно претвара у а прашина.
- Соларна енергија. Фотонапонске ћелије се користе у многим домовима првог света који претварају енергију од сунца у употребљивој енергији електричног типа, помоћу које кућа одржава рад преко ноћи.
- Биохемијска енергија. Када једемо храну, попуњавамо резерве органски материјал којим ћемо хранити свој метаболизам. Ако то не учинимо, нећемо имати енергије, јер су шећери у храни биохемијско гориво за процес ћелијског дисања, неопходно за наше виталне функције.
- Статичка енергија. Позив статички електрицитет То је облик енергије који се може створити када трљамо одређене тканине, на пример када вадимо одећу из сушара. Ова енергија чини одећу да остане причвршћена једни за друге, а може се чак и испразнити микро-искром када се преноси у наше тело. Такође га можемо видети на екрану старих телевизора када су укључени или у коси главе када их чешљате (фризз).
- Гравитациона енергија. Тхе сила гравитације Земље је облик енергије који свако свакодневно уочава. Довољно је подићи предмет и спустити га у ваздух, видети како постаје плен ове енергије, оне исте која делује на течности коју сипамо из бокала, дозвољавајући нам да им служимо.
- Нуклеарна енергија. То је можда теже видети, јер се одвија на нивоима молекуларни, али нуклеарна енергија је оно што омогућава одређене високо експлозивне реакције, попут нуклеарних реактора (контролисаних) или атомских бомби (неконтролисаних или ланчана реакција).
- Еластична енергија. Сведоци смо тога када притиснемо опругу и видимо како опоравља своју првобитну величину и положај, на пример, на дугмадима неких уређаја и у одређеним играчкама, попут чувене Слинки.
- Кинетичке енергије. Енергија кретање, могуће је то опазити сваки пут када се аутомобил креће, сваки пут када гурнемо комад намештаја са једног места на друго, или чак у свом телу током ходања.
- Енергија ветра. Ово је назив за енергију ветра, па је то могуће потврдити само укључивањем вентилатора. Међутим, овај назив се чешће користи за означавање електричне енергије коју производи механизми (ветроелектране) за искоришћавање силе ветра, следећи исти принцип као и млинови.
Пратите са: