bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Πώς ταξινομούν οι επιστήμονες ενέργεια;

Οι επιστήμονες ταξινομούν την ενέργεια με λίγους διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το πλαίσιο:

1. Ανά τύπο:

* Κινητική ενέργεια: Ενέργεια κίνησης. Παραδείγματα:Ένα κινούμενο αυτοκίνητο, ένας ποταμός που ρέει, μια δονητική χορδή.

* Πιθανή ενέργεια: Αποθηκευμένη ενέργεια λόγω θέσης ή διαμόρφωσης. Παραδείγματα:Μια τεντωμένη λαστιχένια ζώνη, ένα βιβλίο σε ένα ράφι, ένα συμπιεσμένο ελατήριο.

* Θερμική ενέργεια: Ενέργεια που σχετίζεται με την τυχαία κίνηση των ατόμων και των μορίων μέσα σε μια ουσία. Παραδείγματα:Η θερμότητα από μια φωτιά, η θερμοκρασία ενός καυτού αντικειμένου.

* Χημική ενέργεια: Η ενέργεια αποθηκεύεται στους δεσμούς μεταξύ ατόμων και μορίων. Παραδείγματα:Η ενέργεια που αποθηκεύεται στα τρόφιμα, η ενέργεια που απελευθερώνεται σε χημική αντίδραση.

* Radiant Energy: Ενέργεια που ταξιδεύει με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παραδείγματα:φως από τον ήλιο, ραδιοκύματα, μικροκύματα.

* Πυρηνική ενέργεια: Η ενέργεια αποθηκεύεται μέσα στον πυρήνα ενός ατόμου. Παραδείγματα:Η ενέργεια που απελευθερώνεται σε αντιδράσεις πυρηνικής σχάσης και σύντηξης.

* Ηλεκτρική ενέργεια: Ενέργεια που σχετίζεται με τη ροή ηλεκτρικών φορτίων. Παραδείγματα:Η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία ενός λαμπτήρα, την ενέργεια που παράγεται από ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας.

* Ηχητική ενέργεια: Ενέργεια που σχετίζεται με δονήσεις που ταξιδεύουν μέσω ενός μέσου. Παραδείγματα:Ο ήχος ενός μουσικού οργάνου, ο ήχος του Thunder.

2. Από πηγή:

* Ανανεώσιμη ενέργεια: Πηγές ενέργειας που φυσικά αναπληρώθηκαν σε ανθρώπινο χρονοδιάγραμμα. Παραδείγματα:ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική, βιομάζα.

* Μη ανανεώσιμη ενέργεια: Πηγές ενέργειας που είναι πεπερασμένες και δεν μπορούν να αναπληρωθούν σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα. Παραδείγματα:Ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), πυρηνική ενέργεια.

3. Με εφαρμογή:

* Μηχανική ενέργεια: Ενέργεια που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασίας που περιλαμβάνει κίνηση ή δύναμη.

* Ηλεκτρική ενέργεια: Ενέργεια που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων.

* Θερμική ενέργεια: Ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ή την ψύξη αντικειμένων.

* Χημική ενέργεια: Ενέργεια που χρησιμοποιείται σε χημικές αντιδράσεις και διαδικασίες.

* Radiant Energy: Η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία, τη θέρμανση και τον φωτισμό.

4. Με φόρμα:

* Άμεση ενέργεια: Ενέργεια που είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμη. Παραδείγματα:ηλιακό φως, ηλεκτρική ενέργεια.

* Έμμεση ενέργεια: Ενέργεια που αποθηκεύεται σε μορφή που πρέπει να μετατραπεί σε χρησιμοποιήσιμη. Παραδείγματα:άνθρακας, βενζίνη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι ταξινομήσεις δεν είναι πάντα αμοιβαία αποκλειστικές. Για παράδειγμα, ένα κινούμενο αυτοκίνητο διαθέτει κινητική και μηχανική ενέργεια. Η κατανόηση των διαφορετικών ταξινομήσεων της ενέργειας μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η ενέργεια, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται και πώς μπορεί να μετατραπεί από τη μία μορφή στην άλλη.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Flaccid και Plasmolysed

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Flaccid και Plasmolysed

Η κύρια διαφορά μεταξύ χαλαρού και πλασμολυμένου είναι ότι πλαδαρό είναι η κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την εναιώρηση των φυτικών κυττάρων σε ένα ισοτονικό διάλυμα, ενώ πλασμολύεται είναι η κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την εναιώρηση των φυτικών κυττάρων σε ένα υπερτονικό διάλυμα. Επιπλέον,

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των νεφριδίων και των σωληναρίων Malpighian

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των νεφριδίων και των σωληναρίων Malpighian

Η κύρια διαφορά μεταξύ των νεφριδίων και των σωληναρίων της μαλπιγγίας είναι ότι τα νεφρίδια είναι τα απεκκριτικά όργανα των σκουληκιών, που παράγουν ούρα ενώ  malpighian Τα  σωληνάρια είναι τα απεκκριτικά όργανα των εντόμων, τα οποία παράγουν ουρικό οξύ. Επιπλέον, τα νεφρίδια εμφανίζονται στην σωμ

Πώς λειτουργούν οι παράγοντες μεταγραφής

Πώς λειτουργούν οι παράγοντες μεταγραφής

Οι παράγοντες μεταγραφής είναι πρωτεΐνες που συνδέονται με το DNA προκειμένου να ρυθμίσουν τη γονιδιακή έκφραση προάγοντας ή καταστέλλοντας τη γονιδιακή έκφραση. Επομένως, μπορεί να είναι είτε ενεργοποιητές που «ενεργοποιούν» τη γονιδιακή έκφραση ή καταστολείς που «απενεργοποιούν» τη γονιδιακή έκφρα