Energi i vardagen

Författare: Peter Berry
Skapelsedatum: 12 Juli 2021
Uppdatera Datum: 11 Maj 2024
Anonim
Nyckel till kraft och energi i vardagen med Martin Westerling
Video: Nyckel till kraft och energi i vardagen med Martin Westerling

Innehåll

FörbiEnergi Vi hänvisar ofta till en uppsättning begrepp relaterade till idén om vad som kan generera en mängd rörelse, arbete eller en transformation i materia.

Fysik, teknologi och ekonomin, eftersom de uppfattar energi som en nödvändig resurs för att åstadkomma en förändring av de märkbara förhållandena i verkligheten omkring oss.

De Energi det har en viktig närvaro i vårt dagliga liv: det gör att vi kan laga maten, hålla vårt hus varmt på vintern och svalt på sommaren, belysa mörka utrymmen och gå snabbare i våra bilar.

Faktiskt, är så integrerad i vårt dagliga att vi ofta tar det för givet. Våra egna kroppar innehåller en betydande laddning av kemisk, elektrisk och annan energi, utan vilken vi inte skulle kunna utföra arbetet med var levande och existerar som vi gör.


Vi hamnar ofta i fel att ringa Energi endast till det elektriska, men det finns många typer av energi runt oss dagligen:

Potentiell energiMekanisk energi
VattenkraftInre energi
ElkraftVärmeenergi
Kemisk energiSolenergi
VindkraftKärnenergi
RörelseenergiLjudenergi
Kalorinergihydraulisk energi
Geotermisk energi

Det kan tjäna dig:

  • Naturvetenskap i vardagen
  • Lag i vardagen
  • Demokrati i vardagen
  • Kemi i vardagen

Exempel på energi i vardagen

  1. Kalorinergi. För att göra gnocchi som vi äter till lunch behöver vi en värmekälla som vi kan överföra till vattnet för att göra det. koka upp.
  2. Elkraft. För att starta de elektriska apparaterna i våra hus behöver vi elkraft, som normalt kommer från den nationella läggningen eller ledningen, men också, i avlägsna eller landsbygdens fall, från förbränningsgeneratorer.
  3. Värmeenergi. Värmeenergi gör att vi kan lagra mat i kylen och för att bevara en temperatur enhetlig och låg, vilket fördröjer effekterna av dess sönderdelning.
  4. Kemisk energi. Bilar kräver bränsle och el för att gå, och båda får dem från kemiska reaktioner: elektricitet erhålls från batteriets interna reaktion och kraften från den kontrollerade explosionen av bränslet i närvaro av en gnista. Denna kemiska energi gör det möjligt att producera elektrisk energi (batteriet) och mekanisk energi (i motorn).
  5. Radiokraft. De flesta fjärrkontroller för TV- eller ljudutrustning arbetar med elektromagnetiska vågor som enheten tar emot på avstånd och som liknar en radio.
  1. Magnetisk energi. Magneterna som är fästa i vårt kylskåp med anteckningar, ritningar eller dekorativa meddelanden gör det på grund av deras magnetiska egenskaper, vilket uppmuntrar dem att hålla sig till vissa metaller med järninnehåll.
  2. Mekanisk energi. När vi använder en kvarn för att mala pepparkornen inuti och krydda maten, trycker vi med våld en rörelse till en bit som i sin tur flyttar ett litet redskap, som i slutändan förvandlar peppar till pulver.
  3. Solenergi. I många första världshem används solceller för att omvandla solenergins energi till användbar energi av en elektrisk typ, för att hålla huset igång på natten.
  4. Biokemisk energi. När vi äter mat fyller vi på våra reserver av organiskt material för att mata vår ämnesomsättning. Om vi ​​inte gör det kommer vi inte att ha energi, eftersom sockerarterna i maten är det biokemiska bränslet för processen med cellulär andning, vilket är viktigt för våra vitala funktioner.
  5. Statisk energi. Samtalet statisk elektricitet Det är en form av energi som kan genereras när vi gnuggar ihop vissa tyger, som att ta kläder ur torken. Denna energi gör att plaggen förblir fästa vid varandra och kan till och med släppas ut med en mikrognista när den överförs till vår kropp. Vi kan också se det på skärmen på gamla tv-apparater när vi sätter på dem eller i hårets hår när vi kammar dem (frizz).
  1. Gravitationsenergi. De tyngdkraften av jorden är en form av energi som alla märker varje dag. Det räcker att lyfta ett föremål och släppa det i luften för att se det falla bytet för den energin, samma energi som verkar på vätskorna som vi häller från en kanna och låter oss tjäna dem.
  2. Kärnenergi. Det är kanske svårare att se, eftersom det sker på nivåer molekyl-, men kärnenergi är det som tillåter vissa mycket explosiva reaktioner, som i kärnreaktorer (kontrollerade) eller atombomber (okontrollerade eller kedjereaktion).
  3. Elastisk energi. Vi bevittnar det när vi trycker på en fjäder och ser att den återställer sin ursprungliga storlek och position, till exempel i knapparna på vissa enheter och i vissa leksaker, som den berömda Slinky.
  4. Rörelseenergi. Rörelsenergin, det är möjligt att uppfatta det varje gång en bil rör sig, varje gång vi skjuter en möbel från en plats till en annan, eller till och med i kroppen när vi går.
  5. Vindkraft. Vindens energi kallas alltså, så det är möjligt att verifiera den bara genom att sätta på en fläkt. Men det här namnet används vanligtvis snarare för att hänvisa till den elektriska energin som produceras av mekanismer (vindkraftverk) som utnyttjar vindens kraft, enligt samma princip som bruken.

Kan tjäna dig

  • Exempel på naturresurser
  • Exempel på förnybara resurser
  • Exempel på förnybar och icke förnybar energi



Vi Rekommenderar

Kontaktdon
Direkt komplement