Ebooks, Audobooks and Classical Music from Liber Liber
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z





Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Енергија - Википедија

Енергија

Из пројекта Википедија

Дефиниција
Енергија је способност вршења рада.

Ова општа дефиниција је део основних дефиниција савремене физике, и то у оном делу који треба да одговори на питање о узроку и пореклу природних феномена акције, дејства и силе. Сваки физички систем поседује енергију у извесној количини. Количина енергије система није апсолутна вредност већ релативна у односу на референтно стање или референтни ниво. Енергија физичког система се дефинише као количина механичког рада кога систем може да произведе када мења своје текуће стање и прелази у референтно стање; на пример ако се литар воде охлади до 0°C или када ауто удари дрво и успори од 120 km/h до 0 km/h.

У физици је енергија тесно повезана са појмом ентропија.

Појам енергија се такође користи и у спиритуалним и ненаучним круговима, мада без квантификације, али уз коришћење остале научне терминологије све у намери да се направе претпоставке за лакше прихватање дотичних чињеница. Обично то све има везе са мистиком и излечењем, црним зрачењима, духовним енергијама, разним мантрама, али ретко са науком.

Садржај

[уреди] Облици енергије

Енергија се може појавити у неколико облика:

потенцијална енергија
постоји као последица положаја који објекат има у односу на друге објекте;
кинетичка енергија
која је последица кретања тела;
хемијска енергија
која је последица хемијских веза међу атомима супстанце објекта;
електрична енергија
која је последица наелектрисања објекта;
топлотна енергија
постоји као последица загрејаности тела;
нуклеарна енергија
која постоји као последица нестабилности атомских језгара објекта
електромагнетна енергија
је енергија зрачења, што може бити светлост, радио таласи или други појавни облик истог феномена електромагнетног зрачења.

[уреди] Претварање енергије

Један облик енергије се може претворити у други; на пример, батерија претвара хемијску енергију (Лекланшеовог елемента) у електричну енергију, која се потом може претворити у топлотну (или светлосну - што је електромагнетна енергија). Слично, потенцијална енергија се претвара у кинетичку енергију воде која окреће турбину, која се потом претвара у електричну енергију посредством генератора. Приликом претварања енергије важи закон о одржању енергије.

[уреди] Закон одржања енергије

Закон одржања енергије тврди да се у затвореном систему не може мењати укупан износ енергије, он остаје константан. Овај закон је последица транслационе симетрије времена, што значи да физички процес не може зависити од тренутка почетка процеса на временској оси. Неки рад (значи и облици енергије) нису лако мерљиви без присуства посматрача.

[уреди] Општи поглед на енергију

У једној књизи која се бави популаризацијом науке се поставља интересантно питање шта дефинише и раздваја облике енергије?

"Ми смо опремљени са два различита и oдвојена чула, једно реагује на електромагнетске таласе у опсегу приближно 4*10-4 до 8*10-4 mm, што је светлосно зрачење; друго чуло на нешто дуже таласне дужине, но ипак исте природе, топлотне таласе. Тако ми имамо два различита израза у нашем језику светлост и топлота, да нагласе ова два феномена, која објективно гледано немају јасну линију разграничења већ постепено прелазе из једног у друго. Питање је можемо ли електромагнетно зрачење таласне дужине 9*10-4 mm сматрати светлосним или топлотним таласима."

Значи, ако разне облике енергије посматрамо на оси таласног спектра на којој постоји бесконачно много разних таласних дужина, шта чини један облик енергије различитим од другог?

Испод следи набрајање облика енергије, како их ми доживљавамо у свакодневном окружењу:

  • Кинетичка енергија: енергија тела у покрету
  • Потенцијална енергија: енергија коју објекат поседује у односу на други; познато и под називом ускладиштена енергија
  • Енергија зрачења: енергија електромагнетних таласа, укључујући светлост

[уреди] Јединице

[уреди] Интернационални систем SI

Интернационална јединица за енергију и рад је џул (J), названа у част Џејмса Прескота Џула и његових експеримената којима је доказао еквиваленцију механичке и топлотне енергије. Школска дефиниција енергије (рада) је оно што сила уради прешавши неки пут, дакле енергија=сила*пут што се у интернационалним јединицама пише

1\ \mathrm{J} = \mathrm{N*m} = \mathrm{kg} \left( \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \right ) ^ 2 = \frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}

Јединица енергије у нуклеарној физици је електронволт (eV), обзиром да су редови величина изразито мали.

1\ \mathrm{eV} = 1.60217653 \cdot 10 ^ {-19}\ \mathrm{J}.

У спектроскопији се користи јединица

\mathrm{cm}^{-1} = 0.0001239 \mathrm{eV} \,

што се објашњава инверзном зависношћу енергије зрачења од таласне дужине, што потиче из познате једначине

E = h \nu = h c/\lambda \,.

[уреди] Моменат силе и енергија

Приметимо да се моменат силе изражава њутн-метрима (Nm), што је иста јединица као и за енергију и није у питању случајност: моменат од 1 њутн-метра дуж угла од 1 радијана врши рад (што је исто што и енергија) од 1 џула.

[уреди] Друге јединице енергије

У ЦГС систему,

  • један ерг је 1 g cm2  s−2, што је 1.0×10 −7 J
  • литар-атмосфера износи 101.325 J и давно је напуштена.

Краљевске/америчке јединице мере за енергију и рад укључују следеће јединице:

  • стопа-фунта сила износи 1.3558 J,
  • британска топлотна јединица (Btu), јединица која има неколико вредности и износи око 1055 J, и
  • коњскаснага-сат и износи 2.6845 MJ.
  • киловат-час (kW h) је јединица која се користи веома често, поготово на рачунима за наплату електричне енергије, а један kW h је еквивалентно 3.6×106 J  (3600 kJ or 3.6 MJ). Метричке јединице јесу конзистентне али ова изгледа чудно због једног једноставног разлога. Метричка јединица за време је секунда, а у сату има 3600 секунди -- другим речима, 1 kW s = 1 kJ је прилагођено метричком систему, али је kW h примереније свакодневној употреби.
  • калорија се углавном користи у дијетама и исхрани и представља количину топлоте потребну да један килограм воде загреје за један степен Целзијуса, у условима нормалног атмосферског притиска, 1 atm. Ова количина топлоте зависи мало од почетне температуре воде, што за последицу има разне калорије разних енергетских вредности. Вредност калорије (углавном) је 4.1868 kJ.
Калорије које служе за опис енергетске способности хране су велике калорије које за основу имају килограм, а не грам (воде) и зато се зову калорије хране. Оне се понекад називају килокалорије, подразумевајући да су калорије мале калорије засноване на граму, а као резултат се избегавају префикси за велике калорије (1 kcal је 4.184 kJ, никад 4.184 MJ, чак и када калорије значе веће јединице у истом документу или на налепници кутије са храном). Калорије хране се понекад означавају са Cal (1000 cal) са великим словом C, али је оваква врста обележавања чешћа у књигама хемије и физике—које не користе велике калорије—него у реалним применама где се оне ипак користе. (Оваква врста обележавања је збуњујућа у ситуацијама где се реч калорија појављује на почетку реченице или првој колони табеле састојака, где се и очекују велика слова за све састојке који се некако мере као што могу бити "Шећер", "Гвожђе" и слично.)

[уреди] Пренос енергије

[уреди] Рад

Основни чланак: Механички рад.

Рад је дефинисан као линијски интеграл силе \mathbf{F} дуж пута \mathbf{s}

W = \int \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}

Горња једначина тврди да је рад (W\,) је једнака интегралу скаларног производа вектора силе (\mathbf{F}) и инфинитезимале вектора пута (\mathbf{s}).

[уреди] Топлота

Основни чланак: Топлота.

Топлота је уобичајени назив за топлотну енергију тела која је последица кретања атома и молекула тог тела. Ово кретање може бити транслационо (кретање молекула и атома као целине унутар тела), вибрације (релативно кретање атома унутар молекула или кристалне решетке) и ротационо кретање. То је облик кретања који се обично повезује са температуром тела или агрегатним стањем материје. У хемији, топлота је износ енергије која се упије или ослободи приликом остваривања хемијских веза између атома у молекуле који су резултат хемијске реакције.

Веза између топлоте и енергије је слична вези између рада и енергије. Топлота се креће из области са вишом температуром ка области ниже температуре. Свако тело поседује извесну количину унутрашње енергије и она је везана са случајним, насумичним, кретањем његових атома или молекула. Ова унутрашња енергија је директно сразмерна температури тела. Када два тела различитих температура дођу у термички контакт они међусобно размењују унутрашњу енергију док се температура не изједначи. Износ енергије који се пренесе је једнак износу размењене топлоте. Уобичајена забуна се јавља мешањем појмова топлоте и унутрашње енергије, али постоји разлика: измена унутрашње енергије је једнака топлоти која из околине пређе на тело увећано за рад који околина изврши над телом.

Топлотна енергија се преноси на три начина: проводношћу (кондукцијом), протоком (конвекцијом) и зрачењем (радијацијом).

[уреди] Очување енергије

Први закон термодинамике тврди да укупан износ енергије која уђе у систем мора бити једнака укупном износу енергије која изађе из система увећано за промену енергије унутар система. Овај закон важи у свим гранама физике, уз проблеме у квантној механици. Теорема Еми Нетер говори о вези очувања енергије са временском независношћу закона физике, односно са хомогеношћу времена, као једином његовом симетријом.

Пример очувања енергије је клатно. У највишем положају кинетичка енергија је нула, а потенцијална гравитациона енергија је на максимуму. На свом најнижем положају кинетичка енергија је максимална и једнака је износу промене потенцијалне енергије. Ако бисмо (у идеалном случају) сматрали да не постоји трење клатно би се клатило заувек. У пракси, расположива енергија се никад не очува потпуно када тело мења стање; иначе би било могуће направити вечиту креталицу (perpetuum mobile).

Други пример је хемијска експлозија у којој се потенцијална хемијска енергија претвара у кинетичку енергију и топлоту у веома кратком временском периоду.

Међутим, не треба мешати појмове очување енергије и чување енергије. Последњи је везан за чување енергетских ресурса и нетрошење фосилних горива или електричне енергије.

[уреди] Врсте енергије

Сви облици енергије: топлотна, хемијска, електрична, зрачење, нуклеарна итд. могу бити посматрани или као кинетичка или као потенцијална енергија. На пример топлотна енергија је суштински кинетичка енергија атома и молекула; хемијска енергија може бити замишљена као потенцијална енергија атома унутар молекула; електрична енергија се може схватити као потенцијална и кинетичка енергија електрона; нуклеарна енергија се на сличан начин може посматрати као потенцијална енергија субатомских честица унутар атомског језгра.

[уреди] Кинетичка енергија

Основни чланак: Кинетичка енергија.

Кинетичка енергија је део енергије који се односи на кретање.

E_k = \int \mathbf{v} \cdot \mathrm{d}\mathbf{p}

Горња једначина тврди да је кинетичка енергија (E_k\,) једнака линијском интегралу скаларног производа вектора брзине (\mathbf{v}) тела и инфинитезимале вектора момента кретања (\mathbf{p}).

За не-релативистичке брзине, а то су брзине много мање од брзине светлости, може се користити Њутнов израз за рачун количине кинетичке енергије

E_k = \begin{matrix} \frac{1}{2} \end{matrix} mv^2

где је

E_k\, кинетичка енергија
m\, маса тела
v\, брзина тела

При брзинама блиским брзини светлости се користи исправна, релативистичка формула:

E_k = m c^2 (\gamma - 1) = \gamma m c^2 - m c^2 \;\!
\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}

где је

v\, брзина тела
m\, је маса тела у мировању
c\, је брзина светлости у вакууму, што је приближно 300,000 km/s
\gamma m c^2 \, је укупна енергија тела
m c^2 \, је енергија тела у мировању.
Погледати E=mc².

Релативистичка формула може бити представљена и у облику Тејлоровог реда, где ће бити наведена само два почетна члана

E_k = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{3}{8} \frac{mv^4} {c^2} + \cdots

Одатле, други и следећи чланови реда се могу сматрати нетачношћу Њутнове апроксимације израза за кинетичку енергију, а везани су за релативистичке феномене

[уреди] Потенцијална енергија

Основни чланак: Потенцијална енергија.

Насупрот кинетичкој енергији, која је енергија система услед кретања или унутрашњег кретања честица, потенцијална енергија система је повезана са просторним распоредом делова и њихових интеракција. Било који број честица који делују силама један на други чине систем са потенцијалном енергијом. Такве силе могу се појавити из електростатичког дејства (Кулонов закон) или дејства гравитације.

У изолованом систему који се састоји од два непокретна тела који делују силом f(x)\, једно на друго и леже на x-оси, потенцијална енергија се изражава општом једначином

E_p = -\int f(x) \, dx

где је сила између тела променљива у зависности од удаљености x и интегрише се дуж линије која спаја ова два тела.

Даље, можемо посматрати везу између силе и потенцијалне енергије, узимајући исти систем од два тела на x-оси. Ако имамо потенцијалну енергију U(x)\, у свакој тачки x\,, тада је сила која делује на тело у тачки x\,

f(x) = -\frac{dU(x)}{dx}

Ова математичка веза открива непосредну зависност између силе и потенцијалне енергије: сила између два тела делује у смеру опадања потенцијалне енергије, а јачина је сразмерна брзини опадања потенцијалне енергије. Снажне силе су последица наглог пада потенцијалне енергије, док су мале силе последица благог опадања потенцијалне енергије. Приметимо да сила која делује на тело потпуно зависи од потенцијалне енергије.

Ове две релације – дефиниција потенцијалне енергије преко силе и зависност силе од потенцијалне енергије – показују како су две појаве: сила и потенцијална енергија суштински повезане. Ако два тела не делују силама међусобно, нема потенцијалне енергије међу њима. Ако два тела делују силом једно на друго, потенцијална енергија се појављује у систему као део укупне енергије система. Пошто потенцијална енергија настаје из сила, свака промена у просторном распореду ће умањити или увећати потенцијалну енергију система како тела мењају положај.

Када се систем помера у стање ниже потенцијалне енергије, енергија се или ослобађа у неком облику или претвара у други облик енергије, као што је кинетичка енергија. Потенцијална енергија може бити ускладиштена као гравитациона енергија, хемијска енергија, енергија масе мировања или електрична енергија али се појављује увек због просторног распореда и међудејства тела унутар система. За разлику од кинетичке енергије која постоји у сваком телу у покрету, потенцијална енергија постоји у сваком телу које је у међудејству наспрам другог тела.

На пример, маса испуштена изнад Земље има првобитну потенцијалну енергију која потиче од гравитационе привлачности Земље, која се потом претвара у кинетичку енергију како привлачна гравитациона сила делује на тело а истовремено се његова потенцијална енергија смањује док тело пада.

Једначина:

E_p = mgh \;

где је

m\, маса тела,
h\, је висина и
g\, је вредност убрзања земљине теже (наше планете).

[уреди] Унутрашња енергија

Основни чланак: Унутрашња енергија.

Унутрашња енергија је кинетичка енергија повезана са кретањем молекула и потенцијалном енергијом која је повезана са ротационим кретањем, вибрацијама и електричном енергијом атома унутар молекула. Унутрашња енергија, као и свака друга енергија, је мерљива функција стања система.

[уреди] Историја

У прошлости, о енергији се расправљало у смислу лако уочљивих ефеката на телима или стања различитих система. У основи, ако се нешто промени, неки облик енергије је одговоран за такву промену. Како се схватало да енергија може бити ускладиштена у тела, појам енергије је све више обухватао идеју способност (потенцијал) за промене као и саме промене. Такви ефекти (и потенцијални и актуелни) се појављују у разним облицима; пример је електрична енергија добијена из батерија, хемијска енергија ускладиштена у храни, топлотна енергија грејача воде или кинетичка енергија воза у покрету. Једноставно речено, енергија је "промена или способност за промене", мада у стварном свету постоје примери који беже оваквом поједностављивању.

Појам енергије и рада су релативно нови алати којима баратају физичари. Ни Галилео ни Њутн нису дали никакав допринос развоју теоретског модела енергије, и тако је било до половине 19. века када су се појавили ови појмови.

Развој парне машине је захтевао од инжењера да развију појмове и формуле који су им омогућили да опишу механичку и топлотну ефикасност њихових система. Инжењери као што су Сади Карно и Џејмс Прескот Џул, математичари Емил Клаперион и Херман фон Хелмхолц и аматери као Јулијус Роберт фон Мајер су сви допринели заједничком сагледавању да способност вршења рада јесте некако повезана са количином енергије у ситему. Природа енергије је и даље била неухватљива и годинама је изазивала расправе да ли је енергија нека врста материје или једноставно физичка величина, као моменат кретања.

Виљем Томсон (Лорд Келвин) је спојио све претходне законе у свој закон термодинамике, што је помогло убрзаном развоју енергетском приступу описа хемијских реакција Рудолфа Клаусијуса, Виларда Гибса и Волтера Нернста. Додатно, ово је омогућило Лудвигу Болцману да опише ентропију математичким појмовима и да заједно са Јожефом Штефаном разматра закон о енергији зрачења.

[уреди] Енергија и економија

Начин како човечанство користи енергију је један од основних карактеристика економије и читаве цивилизације. Напредак од запрежне снаге до парне снаге, потом мотора са унутрашњим сагоревањем и на крају електричне снаге јесу кључни елементи и показатељи развоја цивилизације. Будући развој енергетике посебно ставља акценат на обновљиву енергију и енергетску ефикасност као кључ очувања фосилних извора енергије и избегавања ефекта стаклене баште (глобалног загревања).

[уреди] Види још

  • Претварање енергије
  • Ентропија
  • Снага
  • Енергетска ефикасност
  • Зрачење
Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com