--- --- Dodaj stronę do ulubionych ---


Szukaj:



Ostatnio oglądane:
  • אנרגיה [he]
  • ウィスコンシン州 [ja]
  • מפה [he]
  • יולי [he]
  • המירוץ לחלל [he]
  • פורטל:טכנולוגיה [he]
  • Wikipédia:Bac à sable [fr]
  • オゴウェ・ロロ州 [ja]
  • 27 VI [pl]
  • .jp [id]
  • Wikipédia:Importateurs [fr]
  • אדווין האבל [he]
  • 648 [id]
  • ג\'יימס קלרק מקסוול [he]
  • 江川のり子 [ja]
  • Premierzy Libanu [pl]
  • 7 VI [pl]
  • .ar [et]
  • ספרות בבליות [he]
  • Kongres Polonii Amerykańskiej [pl]
  • 18 VI [pl]
  • BUG [it]
  • פורטל:ביולוגיה [he]
  • ויקיפדיה:מסתיר [he]
  • Main Page [pl]
  • 船山隆 [ja]
  • פחמן דו-חמצני [he]
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu [pl]
  • 533 [fr]
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh
    Historia i autorzy | źródło tekstu - Wikipedia | Edycja
    Strona jest mirrorem encyklopedii Wikipedia. Oryginalna encyklopedia znajduje się pod adresem wikipedia.org

    אנרגיה

    מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

    קפיצה אל: ניווט, חיפוש

    בפיזיקה, אנרגיה היא גודל פיזיקלי סקלרי, המסייע בפתרון בעיות בכל תחומי הפיזיקה. את האנרגיה ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים, אנרגיה פוטנציאלית שמייצגת אנרגיה אצורה במערכת, ואנרגיה קינטית הקשורה לתנועת הגופים במערכת. אנרגיה יכולה לעבור מגוף אחד לשני וללבוש צורות שונות, אולם חוק שימור האנרגיה קובע שסכום האנרגיה של כל הגופים במערכת סגורה הוא גודל קבוע.

    תוכן עניינים

    [עריכה] צורות שונות של אנרגיה

    האנרגיה מצויה בשתי צורות בסיסיות:

    • אנרגיה קינטית (אנרגיית תנועה) אנרגיה המצויה במערכת עקב תנועה של המערכת או של מרכיביה. את האנרגיה הקינטית (Ek) של מערכת בעלת מסה m הנעה במהירות v ניתן לתאר באמצעות הנוסחה: E_k=\frac{1}{2}{mv^2}.
    דוגמאות וסוגי משנה של אנרגיה קינטית:
    • אנרגיה פוטנציאלית היא אנרגיה המשויכת למערכת המצויה במצב מסוים ואשר יכולה לעבור למצב אחר תוך שחרור אנרגיה קינטית.
    דוגמאות וסוגי משנה של אנרגיה פוטנציאלית:

    מסה - על פי תורת היחסות, האנרגיה והמסה שקולים. מסתו של גוף תלויה באנרגיה שלו. שינויים באנרגיה הפנימית של חלקיק יתבטאו כהפרש במסתו. תופעה זו משמעותית בתהליכים גרעיניים, בהם ניתן לחזות את האנרגיה שתשתחרר על ידי השוואת מסות הגרעינים המשתתפים בתהליך, ולפי נוסחתו המפורסמת של איינשטיין, E=mc2.

    [עריכה] חוקי התרמודינמיקה

    באנרגיה שולטים חוקי התרמודינמיקה:

    • החוק השני של התרמודינמיקה טוען כי רמת האנטרופיה במערכת סגורה אינה יכולה לקטון. פירושו המעשי של החוק הוא שלא ניתן לנצל את כל האנרגיה הזמינה - לא ניתן לחמם עצם חם על חשבון החום האגור בעצמים קרים יותר, ללא השקעת אנרגיה.

    לחוקים אלו השלכות מרחיקות לכת בדבר זמינות האנרגיה לצרכים מעשיים, ובמהלך ההיסטוריה, אנשים שונים ניסו לבנות מכונות נצח - מכונות המפיקות אנרגיה רבה יותר מזו שהושקעה בהפעלתם. ניסיון זה מעולם לא צלח וקיומן של מכונות אלו עומד בניגוד לעקרונות פיזיקליים בסיסיים.

    [עריכה] אנרגיה כיכולת לבצע עבודה

    אנרגיה היא רק אחד מהגדלים שמגדירים מצב של מערכת. מדדים נוספים הם למשל מסה, טמפרטורה, נפח או לחץ. כאמור, האנרגיה לובשת צורות שונות שניתנות להמרה זו בזו. החוק הראשון של התרמודינמיקה, חוק שימור האנרגיה, קושר בין האנרגיה הכוללת של המערכת (או הגוף) לבין החום והעבודה שניתן לקבל מאנרגיה זו: \ \Delta E=Q+W. כאשר מעוניינים להסיק את הבית, שואפים ליצירת חום מרבי, ואילו כאשר מעוניינים בהנעת מכונית, למשל, שואפים לעבודה מרבית. מתוך החוק הראשון והשני של התרמודינמיקה נובע כי רק חלק מן האנרגיה יכול להפוך לעבודה, בהתאם לנצילות הפקתה.

    ביצוע עבודה גורם להמרת סוג אחד של אנרגיה לסוגים אחרים. למשל: כאשר מים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך הם מבצעים עבודה.

    [עריכה] חום

    חום הוא תופעה המבטאת אנרגיה לא מסודרת. כאשר אנרגיה מומרת לצורה לא מסודרת, מופק חום. על פי חוקי התרמודינמיקה, בעת ביצוע עבודה מתפתח לעתים חום. לרוב מתייחסים לאנרגיית חום זו כאנרגיה שאבדה, כלומר לא נוצלה כאנרגיה מכנית יעילה. במכניקה מתייחסים לחיכוך כאל הגורם העיקרי ליצירת חום.

    אנרגיית החום (אנרגיה תרמית), היא האנרגיה הקינטית של המולקולות הנעות בתוך חומר. ככל שמהירות התנועה הממוצעת של המולקולות גבוהה יותר - הטמפרטורה הנמדדת תהיה גבוהה יותר. לכל גוף הנמצא בטמפרטורה הגבוהה מהאפס המוחלט יש אנרגיה קינטית של המולקולות, והיא פרופורציונית לטמפרטורה.

    [עריכה] יחידות מידה לאנרגיה

    במערכת היחידות SI, יחידת המידה של אנרגיה היא ג'אול (J), כאשר ג'אול אחד היא האנרגיה הקינטית של מערכת שמסתה שני קילוגרם והיא נעה במהירות של מטר אחד בשנייה. כמו כן, ניתן להגדיר ג'אול אחד כעבודה שמבצע כוח של ניוטון אחד לאורך מטר אחד. בנוסף, ניתן להשתמש ביחידות של אלקטרון וולט (eV). אלקטרון וולט הוא האנרגיה הקינטית שמקבל אלקטרון כאשר הוא מואץ בהפרש מתחים של וולט אחד. 1eV \approx 1.6\times10^{-19}J. בתיאור תהליכים גרעיניים יחידה שימושית היא מגה אלקטרון וולט. MeV = 106eV

    יחידות מידה נוספות לאנרגיה הן: קלוריה וארג.

    [עריכה] ראו גם

    [עריכה] קישורים חיצוניים

    מיזמי קרן ויקימדיה
    ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: אנרגיה
    Change language: All | العربية | Bahasa Indonesia | Български | Català | Cebuano | Česky | Dansk | Deutsch | Eesti | English | Español | Esperanto | Français | עברית | Hrvatski | Italiano | 한국어 | Lietuvių | Magyar | Nederlands | 日本語 | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Русский | Română | Slovenčina | Slovenščina | Српски / Srpski | Suomi | Svenska | తెలుగు | Türkçe | Українська | 中文

    Autorem skryptu AdWiki v0.9 (2007) jest husky83
    Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
    Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii, obięte są licencją GNU Free Documentation License