bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί τα σωματίδια αντικειμένων έχουν τόσο κινητική όσο και πιθανή ενέργεια;

Τα σωματίδια σε ένα αντικείμενο έχουν τόσο κινητική όσο και πιθανή ενέργεια λόγω της θέσης τους στο αντικείμενο και των αλληλεπιδράσεών τους με άλλα σωματίδια. Ας σπάσουμε γιατί:

Κινητική ενέργεια:

* κίνηση: Η κινητική ενέργεια είναι η ενέργεια της κίνησης. Τα σωματίδια μέσα σε ένα αντικείμενο είναι συνεχώς σε κίνηση, δονείται και κινείται γύρω. Αυτή η κίνηση, ακόμη και σε μικροσκοπικό επίπεδο, συμβάλλει στη συνολική κινητική ενέργεια του αντικειμένου.

* Θερμοκρασία: Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία ενός αντικειμένου, τόσο ταχύτερα κινούνται τα σωματίδια του, με αποτέλεσμα υψηλότερη κινητική ενέργεια.

Πιθανή ενέργεια:

* θέση: Η πιθανή ενέργεια είναι η ενέργεια που έχει ένα αντικείμενο λόγω της θέσης της σε σχέση με άλλα αντικείμενα ή δυνάμεις.

* Δυνάμεις: Τα σωματίδια μέσα σε μια εμπειρία αντικειμένων, όπως:

* ηλεκτροστατικές δυνάμεις: Τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια μέσα στα άτομα προσελκύουν και απωθούνται ο ένας τον άλλον, δημιουργώντας πιθανή ενέργεια.

* Διαμοριακές δυνάμεις: Τα σωματίδια μέσα σε μια ουσία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δημιουργώντας ελκυστικές ή απωθητικές δυνάμεις που συμβάλλουν στην πιθανή ενέργεια.

* δεσμοί: Οι χημικοί δεσμοί που συγκρατούν τα άτομα εντός των μορίων περιλαμβάνουν επίσης δυνητική ενέργεια.

Γιατί και οι δύο;

* Συνεχής ανταλλαγή: Σε οποιοδήποτε αντικείμενο, η κινητική και η δυνητική ενέργεια ανταλλάσσονται συνεχώς. Καθώς τα σωματίδια κινούνται, αλλάζουν τις θέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους, μεταβάλλοντας την πιθανή ενέργεια τους. Αυτές οι αλλαγές στην πιθανή ενέργεια μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε αλλαγές στην κινητική ενέργεια και αντίστροφα.

* Συνολική ενέργεια: Η συνολική ενέργεια ενός αντικειμένου είναι το άθροισμα της κινητικής και δυνητικής ενέργειας του. Αυτή η συνολική ενέργεια διατηρείται, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί, να μεταφερθεί ή να μετατραπεί μόνο.

Παράδειγμα:

Φανταστείτε ένα μπλοκ πάγου.

* Κινητική ενέργεια: Τα μόρια του νερού μέσα στον πάγο δονείται ελαφρώς, συμβάλλοντας στην κινητική ενέργεια.

* Πιθανή ενέργεια: Τα μόρια συγκρατούνται από διαμοριακές δυνάμεις (δεσμούς υδρογόνου), δημιουργώντας δυνητική ενέργεια.

Καθώς ο πάγος λιώνει, τα μόρια αποκτούν περισσότερη κινητική ενέργεια, προκαλώντας τους να κινούνται ταχύτερα και να σπάσουν τους δεσμούς υδρογόνου. Αυτό απελευθερώνει την πιθανή ενέργεια, μετατρέποντάς την σε περισσότερη κινητική ενέργεια και αυξάνοντας τη συνολική θερμοκρασία.

Συνοπτικά, τα σωματίδια μέσα σε ένα αντικείμενο έχουν τόσο κινητική όσο και πιθανή ενέργεια, επειδή είναι συνεχώς σε κίνηση και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους λόγω διαφόρων δυνάμεων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο μορφών ενέργειας είναι απαραίτητη για την κατανόηση της συμπεριφοράς και των ιδιοτήτων της ύλης.

Πώς να ξαναγράψετε τους νόμους της φυσικής στη γλώσσα του αδύνατου

Πώς να ξαναγράψετε τους νόμους της φυσικής στη γλώσσα του αδύνατου

Λένε ότι στην τέχνη, οι περιορισμοί οδηγούν στη δημιουργικότητα. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για το σύμπαν. Θέτοντας όρια στη φύση, οι νόμοι της φυσικής αποσπούν τις πιο φανταστικές δημιουργίες της πραγματικότητας. Περιορίστε την ταχύτητα του φωτός και ξαφνικά ο χώρος μπορεί να συρρικνωθεί, ο χρό

Πώς να βρείτε την περίοδο ενός απλού εκκρεμούς – Παράδειγμα προβλήματος

Πώς να βρείτε την περίοδο ενός απλού εκκρεμούς – Παράδειγμα προβλήματος

Ένα απλό εκκρεμές είναι μια μάζα που κρέμεται από μια χορδή χωρίς μάζα μήκους L που αιωρείται από ένα κεντρικό σημείο περιστροφής. Καθώς η μάζα τραβιέται προς τα έξω σε μια μικρή γωνία θήτα και απελευθερώνεται, η μάζα θα ταλαντεύεται εμπρός και πίσω σε περιοδική κίνηση. Αυτό το παράδειγμα προβλήματο

Σχέση μεταξύ G και g

Σχέση μεταξύ G και g

Όταν περιγράφεται η βαρυτική δύναμη, χρησιμοποιούνται συνήθως οι όροι G και g. Παρά το γεγονός ότι η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας είναι μικροσκοπική g, η καθολική βαρυτική σταθερά είναι μεγάλη G. Η επιτάχυνση οποιουδήποτε αντικειμένου λόγω της βαρύτητας αντιπροσωπεύεται από ένα μικρό g. Η καθολική