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물리학은 물질과 에너지의 흐름에 대한 연구이기 때문에 에너지 보존법 물리학자가 연구하는 모든 것과 그것을 연구하는 방법을 설명하는 핵심 아이디어입니다.
물리학은 단위 나 방정식을 암기하는 것이 아니라 유사성이 한눈에 분명하지 않더라도 모든 입자의 동작을 제어하는 프레임 워크에 관한 것입니다.
열역학 제 1 법칙 열에너지 측면에서이 에너지 절약법을 다시 언급 한 것입니다. 내부 에너지 시스템의 총 작업량은 시스템에서 수행 된 모든 작업의 총합과 동일하거나 시스템으로 유입되거나 유출되는 열을 빼거나 빼야합니다.
물리학에서 잘 알려진 또 다른 보존 원리는 질량 보존의 법칙입니다. 아시다시피,이 두 가지 보존 법칙과 여기에 다른 두 법칙이 소개 될 것입니다.
뉴턴 운동의 법칙
보편적 인 물리적 원리에 대한 모든 연구는 수백 년 전에 Isaac Newton이 세운 기본 운동 법칙을 검토하여 뒷받침되어야합니다. 이것들은:
물리학의 보존 된 수량
물리 보존 법칙은 진정으로 고립 된 시스템에서만 수학적 완벽에 적용됩니다. 일상 생활에서 그러한 시나리오는 드 rare니다. 4 개의 보존 수량은 질량, 에너지, 기세 과 각운동량. 이들 중 마지막 3 개는 역학의 범위에 속합니다.
질량 단지 무언가의 물질의 양이며, 중력으로 인한 국부적 가속도를 곱하면 결과는 무게입니다. 에너지는 에너지 덩어리보다 더 이상 처음부터 파괴되거나 생성 될 수 없습니다.
기세 물체의 질량과 속도 (m ·V). 2 개 이상의 충돌 입자로 구성된 시스템에서, 시스템의 총 운동량 (물체의 개별 운동량의 합)은 마찰 손실이나 외부 물체와의 상호 작용이없는 한 변하지 않습니다.
각운동량 (엘)는 회전하는 물체의 축에 대한 운동량 일 뿐이며 m과 같습니다.v · r여기서 r은 객체에서 회전축까지의 거리입니다.
에너지 여러 형태로 나타나며 다른 것보다 더 유용합니다. 모든 에너지가 궁극적으로 존재하는 형태 인 열은 에너지를 유용한 작업에 두는면에서 가장 유용하지 않으며 일반적으로 제품입니다.
에너지 보존법은 다음과 같이 작성 될 수 있습니다.
KE + PE + IE = E
여기서 KE = 운동 에너지 = (1/2) 분V2PE = 잠재력 (m과 동일지h 중력이 유일한 힘의 작용이지만 다른 형태로 볼 때 IE = 내부 에너지, E = 총 에너지 = 상수.
에너지 변환 및 에너지 형태
우주의 모든 에너지는 빅뱅에서 생겨 났으며, 그 총 에너지 량은 변할 수 없습니다. 대신, 운동 에너지 (운동 에너지)에서 열 에너지, 화학 에너지에서 전기 에너지, 중력 전위 에너지에서 기계 에너지 등 에너지 변화 형태가 지속적으로 관찰됩니다.
에너지 전달의 예
열은 특별한 유형의 에너지입니다 (열에너지)에서 지적했듯이 다른 형태보다 인간에게 덜 유용합니다.
즉, 시스템 에너지의 일부가 열로 변환되면 추가 작업을 입력하지 않아도 더 유용한 형태로 쉽게 되돌릴 수 없으므로 추가 에너지가 필요합니다.
태양이 매 초마다 방출하고 재사용하거나 재사용 할 수없는 사나운 양의 복사 에너지는이 현실에 대한 확실한 증거이며, 은하계와 우주 전체에서 지속적으로 전개되고 있습니다. 이 에너지 중 일부는 식물의 광합성을 포함하여 동물 자신의 음식을 만들고 동물과 박테리아를위한 음식 (에너지)을 제공하는 등 생물학적 과정에서 "포획"됩니다.
또한 태양 전지와 같은 인간 공학 제품으로 캡처 할 수도 있습니다.
에너지 절약 추적
고등 물리학 학생들은 일반적으로 파이 차트 또는 막대 그래프를 사용하여 연구중인 시스템의 총 에너지를 표시하고 그 변화를 추적합니다.
파이의 총 에너지 양 (또는 막대 높이의 합)을 변경할 수 없기 때문에 슬라이스 또는 막대 범주의 차이는 특정 지점에서 총 에너지의 양이 한 가지 에너지 형태인지를 보여줍니다.
시나리오에서 이러한 변화를 추적하기 위해 다른 차트가 다른 지점에 표시 될 수 있습니다. 예를 들어 열 에너지의 양은 거의 항상 증가하여 대부분의 경우 낭비를 나타냅니다.
예를 들어, 45도 각도로 공을 던지면 처음에는 모든 에너지가 운동 적이며 (h = 0이기 때문에) 공이 가장 높은 지점에 도달 할 때의 잠재적 에너지는 총 에너지가 가장 높습니다.
상승과 감소에 따라 공기 중 마찰력으로 인해 일부 에너지가 열로 변환되므로이 시나리오 전체에서 KE + PE는 일정하게 유지되지 않고 총 에너지 E는 여전히 일정하게 유지되면서 감소합니다. .
(에너지 변화를 추적하는 파이 / 막 대형 차트와 함께 일부 예제 다이어그램 삽입
운동학 예 : 자유 낙하
지상 100m (약 30 층)의 옥상에서 1.5kg 볼링 공을 들고 있으면 g = 9.8 m / s2 그리고 PE = m지h :
(1.5 kg) (100 m) (9.8 m / s2) = 1,470 줄 (제이)
공을 놓으면 공이 떨어지고 가속됨에 따라 운동 에너지가 점점 빠르게 증가합니다. KE가지면에 도달 한 시점에서 KE는 문제가 시작될 때 PE의 값 또는 1,470J와 같아야합니다.
KE = 1,470 = (1/2) 분V2 = (1/2) (1.5 kg)V2
마찰로 인한 에너지 손실이 없다고 가정하면, 기계적 에너지를 보존하면 계산할 수 있습니다 V로 밝혀졌습니다 44.3m / s
아인슈타인은 어떻습니까?
물리학 학생은 유명한 사람에 의해 혼란 스러울 수 있습니다 대량 에너지 방정식 (E = mc2), 그것이 법을 무시하는지 궁금해 에너지 절약 (또는 질량 보존)는 질량이 에너지로 변환 될 수 있고 그 반대로도 변환 될 수 있음을 의미합니다.
그것은 질량과 에너지가 실제로 같은 형태의 다른 형태라는 것을 보여주기 때문에 실제로 두 법을 위반하지 않습니다. 그것은 고전 및 양자 역학 상황의 다른 요구에 따라 다른 단위로 측정하는 것과 같습니다.
우주의 열사에서 열역학 제 3 법칙에 따라 모든 문제는 열에너지로 변환 될 것이다. 이 에너지 변환이 완료되면 적어도 빅뱅과 같은 다른 가상의 특이 이벤트가 없으면 더 이상 변형이 발생하지 않습니다.
영원한 모션 머신?
대기 저항 및 관련 에너지 손실로 인해 지구에서 "영구 운동 기계"(예 : 같은 타이밍으로 회전하고 속도를 늦추지 않는 진자)는 불가능합니다. 기즈모를 계속 유지하려면 어느 시점에서 외부 작업을 입력해야하므로 목적을 무너 뜨릴 수 있습니다.