bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς αποθηκεύεται η ενέργεια σε ουσίες;

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε ουσίες με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την ουσία και τον τύπο ενέργειας. Ακολουθούν οι βασικοί τρόποι με τους οποίους αποθηκεύεται η ενέργεια:

1. Χημική ενέργεια:

* δεσμοί: Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μορφή αποθηκευμένης ενέργειας. Οι χημικοί δεσμοί συγκρατούν τα άτομα μαζί μέσα σε μόρια. Το σπάσιμο αυτών των δεσμών απελευθερώνει ενέργεια, ενώ η διαμόρφωση τους απαιτεί ενέργεια.

* Παραδείγματα:

* Τρόφιμα: Οι δεσμοί σε υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεΐνες περιέχουν χημική ενέργεια που απελευθερώνουν τα σώματά μας όταν τρώμε.

* Ορυκτά καύσιμα: Άνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενέργειας στους χημικούς δεσμούς υδρογονανθράκων.

* μπαταρίες: Χημικές αντιδράσεις μέσα σε ένα κατάστημα μπαταριών και απελευθέρωση ενέργειας.

2. Πιθανή ενέργεια:

* θέση: Η πιθανή ενέργεια αποθηκεύεται λόγω της θέσης ή της διαμόρφωσης ενός αντικειμένου. Όσο υψηλότερο είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο βαρυτική δυναμική ενέργεια έχει.

* Παράδειγμα:Το νερό που αποθηκεύεται πίσω από ένα φράγμα έχει πιθανή ενέργεια που μπορεί να απελευθερωθεί για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

* στέλεχος: Τα ελαστικά υλικά αποθηκεύουν ενέργεια όταν τεντωμένα ή συμπιεσμένα.

* Παράδειγμα:Μια τεντωμένη λαστιχένια ζώνη ή ένα συμπιεσμένο ελατήριο έχει αποθηκεύσει πιθανή ενέργεια.

3. Πυρηνική ενέργεια:

* Ατομικοί πυρήνες: Η ισχυρή πυρηνική δύναμη συγκρατεί πρωτόνια και νετρόνια μαζί στον πυρήνα ενός ατόμου. Η πυρηνική σχάση (διαχωριστικά άτομα) και η σύντηξη (συνδυάζοντας άτομα) απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

* Παράδειγμα:Οι πυρηνικοί σταθμοί παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από πυρηνική σχάση.

4. Θερμική ενέργεια (θερμότητα):

* Μοριακή κίνηση: Η θερμική ενέργεια συνδέεται με την τυχαία κίνηση των μορίων μέσα σε μια ουσία. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο θερμική ενέργεια έχει η ουσία.

* Παράδειγμα:Το ζεστό νερό αποθηκεύει περισσότερη θερμική ενέργεια από το κρύο νερό.

5. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια:

* Φωτόνια: Το φως και άλλες μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αποτελούνται από φωτόνια, τα οποία φέρουν ενέργεια.

* Παράδειγμα:Οι ηλιακοί συλλέκτες μετατρέπουν την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια από το φως του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια.

6. Άλλες φόρμες:

* Ήχος: Ο ήχος είναι μια μορφή μηχανικής ενέργειας που ταξιδεύει μέσω δονήσεων.

* Ηλεκτρική ενέργεια: Αυτή είναι η ενέργεια που σχετίζεται με τη ροή των ηλεκτρικών φορτίων.

Σημαντικές σημειώσεις:

* Η ενέργεια δεν χάνεται ποτέ ή δημιουργείται, μετασχηματίζεται μόνο από τη μία μορφή στην άλλη (νόμος διατήρησης της ενέργειας).

* Η αποτελεσματικότητα της αποθήκευσης και απελευθέρωσης ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο. Ορισμένες μέθοδοι, όπως η χημική ενέργεια στις μπαταρίες, χάνουν ενέργεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετατροπής.

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους που αποθηκεύεται η ενέργεια προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους ενεργειακούς πόρους.

Organic Vs. Ανόργανα Μόρια

Organic Vs. Ανόργανα Μόρια

Η διάκριση μεταξύ οργανικής και ανόργανης χημείας δεν είναι ασήμαντη. Τα μαθήματα σπουδών σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο δομούνται με βάση τη διάκριση. Και ακόμη και μεταξύ εκείνων που δεν έχουν επίσημη εκπαίδευση στη χημεία, υπάρχει μια κάπως διαισθητική αίσθηση της διαφοράς. Τα σάκχαρα, τα άμυλα

Διαφορά μεταξύ ανόπτησης και κανονικοποίησης

Διαφορά μεταξύ ανόπτησης και κανονικοποίησης

Κύρια διαφορά – ανόπτηση έναντι κανονικοποίησης Και οι δύο αυτοί όροι, ανόπτηση και κανονικοποίηση, αναφέρονται σε μεθόδους θερμικής επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή των διαφόρων ιδιοτήτων των υλικών. Αυτό είναι πολύ κοινό μεταξύ των μετάλλων. Κατά τη θερμική επεξεργασία, τα μέταλλα

Γεγονότα Lutetium – Ατομικός αριθμός 71 ή Lu

Γεγονότα Lutetium – Ατομικός αριθμός 71 ή Lu

Το λουτέτιο είναι ένα πυκνό, ασημί-λευκό μέταλλο σπανίων γαιών. Εδώ είναι μια συλλογή από ενδιαφέροντα στοιχεία για το λουτέτιο ή το κασσιόπη: Το λουτίτιο ήταν το τελευταίο φυσικό στοιχείο σπάνιων γαιών που ανακαλύφθηκε. Ανακαλύφθηκε το 1907 από τρεις επιστήμονες, που εργάζονταν ανεξάρτητα ο ένας α