16 врста енергије (и како функционишу)
Енергија се дефинише као способност тела да генеришу рад. Иако је то врло основни начин разумевања, дефиниција нам даје преглед шта је енергија и колико је широка.
Извори који производе корисну енергију за људе су веома разноврсни. Сви они могу чак да испуне одређене функције, као што су снабдевање града топлотом и светлошћу или доношење топлоте у домове.
Из тог разлога је важно знати и препознати врсте енергије који постоје и како раде.
Знајте 16 најважнијих врста енергије које постоје
Енергија долази у разним облицима и има способност трансформације. Количина енергије коју тело има може се мерити радом који може да уради. Ова енергија се може појавити у различитим облицима у свету и природи, а људи је могу користити у врло различите сврхе.
Из тог разлога је важно знати да постоје различите врсте енергије, свака делује другачије и користи се у различите сврхе. Свака од њих је уроњена у наш живот и сигурно је користимо, а да никада не размишљамо о томе како је добијена и како долази до нашег дома или нашег радног места.
1. Електрична енергија
Електрична енергија је можда једна од врста енергије са којом смо најпознатији. Када постоји разлика у снази између две тачке, ствара се електрична струја која се каналише кроз проводне материјале који стварају рад. Ова електрична енергија је оно што стиже до наших домова да укључи електричне уређаје.
2. Механичка енергија
Механичка енергија се односи на способност тела да раде. То је „рудиментарна“ врста енергије, она комбинује потенцијалну, кинетичку и еластичну енергију коју одређена тела могу имати или која се може додати да би створила сопствену механичку енергију. Односи се на кретање и положај предмета.
3. Кинетичке енергије
Кинетичка енергија се односи на потенцијал који тело има у покрету. То је заправо врста механичке енергије која се односи само на тела која могу да се крећу. Количина кинетичке енергије коју генеришу зависи од масе и брзине коју могу постићи. Ова енергија се може пренети када једно тело удари друго и покрене га.
4. Потенцијална енергија
Друга врста механичке енергије је потенцијална енергија. Односи се на количину енергије коју тело или систем може да ускладишти у стању мировања. Већину времена је подложан примењеној кинетичкој енергији. Врло јасан пример је кретање замаха: особа је гурнута на замах који производи кинетичку енергију, а затим у њеној најпотпунијој тачки. висока заустављања и тада се генерише потенцијална енергија док је у суспензији, а затим се поново ослобађа да би се произвело више енергије кинетика.
5. Соларна енергија
Соларна енергија, како јој само име говори, долази од зрачења сунца. Ово зрачење се емитује кроз топлоту. То је обновљива или зелена енергија, јер њена апсорпција и употреба не подразумевају загађујуће елементе за земљу. Помоћу проводљивих материјала сунчеве енергије, сунчево зрачење се хвата да би га трансформисало у фотонапонску, фототермичку или термоелектричну енергију.
6. Хидраулична енергија
Хидроенергија је друга врста обновљиве енергије. Ова врста енергије заправо је употреба кинетичке и потенцијалне енергије коју водена струја садржи, било у свом облику природно у рекама, водопадима или водопадима или људском интервенцијом да би се створиле структуре које потенцирају њихову кинетичку енергију.
7. Енергија ветра
Употреба кретања ветра је енергија ветра. Ваздушне струје генеришу кинетичку енергију, оне се користе генеришући кретање у великим ветрењачама, које заузврат генеришу електричну енергију. То је начин за стварање ове врсте енергије на одрживији начин.
8. Акустична енергија
Акустична или звучна енергија настаје вибрацијама предмета. Одређени предмети имају својство да могу да вибрирају када се на њих примени спољна сила. Ова вибрација заузврат генерише вибрације у ваздуху које емитују буку, то је зато што се генеришу електрични импулси које мозак интерпретира звуковима.
9. Топлотна енергија
Термичка енергија се односи на енергију која се ослобађа у облику топлоте. Предмети могу да чувају и преносе одређену количину температуре. Што су веће температуре регистровали, њихови молекули се више крећу и њихова топлотна енергија је већа. Термичка енергија се може трансформисати у електричну енергију помоћу мотора или термоелектране.
10. Хемијска енергија
Хемијска енергија је енергија која се складишти у храни и гориву. За ослобађање ове енергије потребна је хемијска реакција и топлота се обично производи (реакција егзотермни) и када се хемијска енергија ослободи из тела или система, она постаје супстанца Нова.
11. Светлосна енергија
Светлосна енергија је енергија коју преноси светлост. Уобичајено је да се то побрка са енергијом зрачења, међутим то су различите ствари. Светлосна енергија има способност интеракције са материјалима на различите начине. На пример, успева да уклони електроне из метала, због чега се, између осталих, користи за топљење метала.
12. Гравитациона енергија
Гравитациона енергија је врста потенцијалне енергије. Гравитациона енергија зависи од масе, висине, референтне тачке и силе гравитације. Сваки предмет има количину потенцијалне енергије, али његова гравитациона енергија одређује колико ће високо и колико дуго објект остати без пада.
13. Нуклеарна енергија
Нуклеарна енергија се ослобађа након нуклеарне реакције. То значи да се поделом или спајањем тешких или лаких атомских језгара одвијају реакције где се ослобађа велика количина енергије. То је зато што маса честица има способност да се директно претвори у енергију.
14. Енергија зрачења
Енергија зрачења позната је и као електромагнетна енергија. Ова енергија је, између осталог, присутна у радио таласима, ултраљубичастим зрацима, видљивој светлости, инфрацрвеним зрацима или микроталасима. Ова зрачна енергија има посебност што се шири у вакууму и преноси помоћу фотона.
15. Био-биљна енергија
Био-биљна енергија односи се на енергију добијену реакцијом биљних елемената. Начин стварања ове реакције је само сагоревањем, а најчешћи је тај што се добија сагоревањем дрвета, животињског и људског измета или других врста поврћа. Ова реакција одаје метан који се користи као облик енергије.
16. Геотермална енергија
Друга врста енергије је геотермална енергија. Ова енергија се односи на ону која се може добити коришћењем топлоте из земаљских геотермалних система. Сматра се обновљивом енергијом. Пример за то су гејзири и термални извори. Ова врста енергије може бити начин замене енергије из фосилних горива.
Библиографске референце
- Сцхмидт-Рохр, К (2015). Зашто су сагоревања увек егзотермна, дајући око 418 кЈ по молу О2. Ј. Цхем. Едуц. 92 (12): 2094–2099.
- Смитх, Цросбие (1998). Наука о енергији - културна историја физике енергије у викторијанској Британији. Университи оф Цхицаго Пресс.