Razlika Između Mehaničke Energije I Toplinske Energije

Razlika Između Mehaničke Energije I Toplinske Energije
Razlika Između Mehaničke Energije I Toplinske Energije

Video: Razlika Između Mehaničke Energije I Toplinske Energije

Video: Razlika Između Mehaničke Energije I Toplinske Energije
Video: Obnavljanje - Zakon održanja mehaničke energije - Fizika za 8. razred (#1) | SuperŠkola 2024, Svibanj
Anonim

Mehanička energija vs toplinska energija

Mehanička energija i toplinska energija dva su oblika energije. Ti su pojmovi vrlo kritični u područjima poput mehaničkih sustava, toplinskih strojeva, termodinamike, pa čak i biologije. Ključno je imati jasno razumijevanje za ova dva koncepta kako bi se savladala ta polja. U ovom ćemo članku raspraviti što su mehanička energija i toplinska energija, njihove definicije, sličnosti i razlike između mehaničke energije i toplinske energije.

Mehanička energija

Energija je neintuitivan pojam. Izraz "energija" izveden je iz grčke riječi "energeia" što znači rad ili aktivnost. U tom smislu, energija je mehanizam koji stoji iza neke aktivnosti. Energija nije izravno uočljiva veličina. Međutim, može se izračunati mjerenjem vanjskih svojstava. Energija se može naći u mnogim oblicima. Mehanička energija jedan je od takvih oblika energije. Mehanička energija može se podijeliti u dvije različite vrste energija. Kinetička energija je oblik energije koji uzrokuje pokrete. Potencijalna energija je oblik energije koji nastaje zbog postavljanja predmeta. Osnovno svojstvo mehaničke energije je da ona uvijek uzrokuje usmjereno, ne slučajno kretanje predmeta u cjelini. Ako na objekt smješten unutar polja konzervativne sile ne djeluju vanjske sile, osim konzervativne sile,ukupna mehanička energija predmeta je konstantna. Jednostavnije, zakon očuvanja energije kaže da je u izoliranom sustavu, koji je podložan samo konzervativnim silama, mehanička energija konstantna. Potencijalna energija može imati oblike poput gravitacijske potencijalne energije, električne potencijalne energije i elastične potencijalne energije. U očuvanom sustavu moguće su samo pretvorbe energije. Kada se poveća potencijalna energija, kinetička energija će se smanjiti i obrnuto.moguće su samo pretvorbe energije. Kada se poveća potencijalna energija, kinetička energija će se smanjiti i obrnuto.moguće su samo pretvorbe energije. Kada se poveća potencijalna energija, kinetička energija će se smanjiti i obrnuto.

Termalna energija

Toplinska energija također poznata i kao toplina oblik je unutarnje energije sustava. Toplinska energija je uzrok temperature sustava. Toplinska energija nastaje uslijed slučajnih kretanja molekula sustava. Svaki sustav koji ima temperaturu iznad apsolutne nule ima pozitivnu toplinsku energiju. Sami atomi ne sadrže nikakvu toplinsku energiju. Atomi imaju kinetičke energije. Kada se ti atomi sudare jedni s drugima i sa stijenkama sustava, oni oslobađaju toplinsku energiju kao fotoni. Zagrijavanje takvog sustava povećat će toplinsku energiju sustava. Što je veća toplinska energija sustava, veća će biti i slučajnost sustava.

Koja je razlika između toplinske i mehaničke energije?

• Mehanička energija je uređeno kretanje molekula kao jedne jedinice. Toplinska energija je slučajno kretanje molekula.

• Mehanička energija se može 100% pretvoriti u toplinsku, ali toplinska se energija ne može u potpunosti pretvoriti u mehaničku.

• Toplinska energija ne može raditi, ali mehanička energija može raditi.

• Mehanička energija ima dva glavna oblika, a to su kinetička energija i potencijalna energija. Toplinska energija ima samo jedan oblik.

Preporučeno: