Энергия как пишется физика

Навигация

Open А
Open Б
Open В
Open Г
Open Д
Open Е
Open Ж
Open З
Open И
Open Й
Open К
Open Л
Open М
Open Н
Open О
Open П
Open Р
Open С
Open Т
Open У
Open Ф
Open Х
Open Ц
Open Ч
Open Ш
Open Щ
Open Ы
Close Э

эва   §  140 п. 4

эвако-   §  117 п. 3

эвакогоспиталь   §  117 п. 3

Эверест   §  6 п. 2

эвкалипт   §  6 п. 2

ЭВМ   §  204

эге   §  140 п. 4

эгоизм   §  6 п. 2

эд (в восточных именах)   §  124 п. 3, §  161

Эдик   §  48 прим.

Эдип   §  6 п. 2

Эдичка   §  48 прим.

Эдуардо Де Филиппо   §  160 прим. 1

Эйфелева башня   §  194

экватор   §  6 п. 2

экзамен   §  6 п. 2, §  80

экзема   §  9

экзо-   §  117 п. 3

экзотермический   §  117 п. 3

эко-   §  117 п. 3

экологически чистый   §  131

экономика   §  6 п. 2

экосистема   §  117 п. 3

экось   §  140 п. 4

экранизировать   §  43

экс… (вне)   §  80, 117 п. 1, §  120 п. 7 прим.

экс- (бывший)   §  80, 117 п. 1 прим., §  120 п. 7

экс Советский Союз   §  153

Экс-ан-Прованс   §  169 прим. 2

экс-вице-премьер   §  120 п. 7

экс-директор   §  120 п. 7

экскурсионный   §  97

экс-министр   §  120 п. 7

экспатриация   §  120 п. 7 прим.

экспериментально-психологический   §  130 п. 3

экс-президент   §  80, §  120 п. 7

экспресс-анализ   § 110 прим. 1

экс-советский   §  117 п. 1 прим.

экстерриториальный   §  80, §  117 п. 1, §  120 п. 7 прим.

экстра-   §  38 прим. 2, §  80

экстраверт   §  38 прим. 2

экстра-класс   §  80

экстраординарный   §  38 прим. 2, §  80, §  117 п. 1

эксцесс   §  107

экс-чемпион   §  80, §  117 п. 1 прим., §  120 п. 7

электрификация   §  66

электрифицировать   §  16, §  66

электричество   §  6 п. 2

электро-   §  117 п. 3

электроёмкий   §  117 п. 3

электронно-лучевой   §  130 п. 3

электрон-электронный   §  129 п. 4

электрорадиооборудование   §  117 п. 3

элемент   §  6 п. 2

эликсир   §  34

элита   §  6 п. 2

эллипсоид   §  43

эль (в восточных именах)   §  124 п. 3, §  161

эль (буква)   §  6 п. 3

Эль Греко   §  160 прим. 1

Эль-Кувейт   § .126 п. 6

эль-Куни   §  161

эм (буква)   §  6 п. 3

эмиграционный   §  97

эмиграция   §  107

Эмка   §  109

эмка   §  6 п. 3

эмоция   §  6 п. 2

эн (буква)   §  6 п. 3

эндо-   §  117 п. 3

эндотермический   §  117 п. 3

энергия   §  6 п. 2

энерго-   §  117 п. 3

энергоёмкий   §  117 п. 3

энес   §  8 п. 3 прим.

энный   §  6 п. 3

энский   §  6 п. 3

энтузиазм   §  81 п. 2 прим. 1

энтузиаст   §  81 п. 2 прим. 1

энциклопедически образованный   §  131

эпиграф   §  6 п. 2

эпидемия   §  6 п. 2

эпизодический   §  43

эпоха Возрождения   §  179 прим. 5

эпоха палеолита   §  179 прим. 6

эр (буква)   §  6 п. 3,

эр (в восточных именах)   §  124 п. 3

Эрих Мария Ремарк   §  123 п. 3

Эр-Рияд   §  126 п. 6

эс (буква)   §  6 п. 3

эсдек   §  8 п. 3 прим.

эсер   §  6 п. 3, §  8 п. 3 прим., §  204

эс-Зайят   §  161

эскорт   §  6 п. 2

эсминец   §  119 п. 2

эссе   §  9

эссенция   §  107

эстетика   §  6 п. 2

Эсхил   §  6 п. 2

эсэнгэвский (от СНГ)   §  204

этимология   §  6 п. 2

этрусский   §  84

Этьен Л а Боэси   §  160 прим. 1

эф (буква)   §  6 п. 3

эфир   §  6 п. 2

эхма   §  140 п. 4

эхо-импульс   §  120 п. 3

эшелон   §  34
Open Ю
Open Я

§ 6. Буква э пишется в начале корня для передачи гласного э (без
предшествующего j):

В начале следующих исконно русских местоименных слов и
междометий: этот (эта, это, эти), этакий, эдакий, экий, этак,
эдак; эва, эвон, эге, эге-ге, эй, эк, эх, эхма, эхе-хе.

В начале слов иноязычного происхождения (в том числе
собственных имен), напр.: эврика, экспорт, экстренный, эллин,
эпос, эра, этика, эхо, Этна, Эрик
(с буквой э, передающей ударный гласный); эвкалипт, эгоизм,
экватор, экзамен, экономика, электричество, элемент, элита, эмоция, энергия,
эпиграф, эпидемия, эскорт, эстетика, этимология, эфир, Эверест, Эдип, Эсхил

(здесь буква э передает безударный гласный).

В названиях букв эль, эм, эн, эр, эс, эф, а также в начале аббревиатур, пишущихся по названиям букв, и
слов, образованных от названий букв и от буквенных аббревиатур, напр.: эсер, энный, энский, эмка.

После приставок или составных частей сложных и
сложносокращенных слов (как после гласных, так и после согласных). Примеры:

а) после гласных: антиэлектрон,
антиэсеровский, деэскала- ция, неэтичный, переэкзаменовка, поэтапно, поэтому,
реэкс- порт; диэлектрик, киноэкран, телеэкран, мегаэрг, микроэле- мент,
полиэфирный, полуэтаж, пятиэтажный;

б) после согласных: безэлектродный,
подэкранный, предэкза- менационный, разэдакий, сэкономить, сверхэкономный,
субэква- ториальный, суперэлита; двухэтажный, трёхэлементный, по- литэкономия,
санэпидстанция, Мосэнерго, Минэкономика.

Энергия – это то, благодаря чему существует жизнь не только на нашей планете, но и во Вселенной. При этом она может быть очень разной. Так, тепло, звук, свет, электричество, микроволны, калории представляют собой различные виды энергии. Для всех процессов, происходящих вокруг нас, необходима эта субстанция. Большую часть энергии все сущее на Земле получает от Солнца, но имеются и другие ее источники. Солнце передает ее нашей планете столько, сколько бы выработали одновременно 100 млн самых мощных электростанций.

Энергия - это

Что такое энергия?

В теории, выдвинутой Альбертом Эйнштейном, изучается взаимосвязь материи и энергии. Этот великий ученый смог доказать способность одной субстанции превращаться в другую. При этом выяснилось, что энергия является самым важным фактором существования тел, а материя вторична.

Энергия – это, по большому счету, способность выполнять какую-то работу. Именно она стоит за понятием силы, способной двигать тело или придавать ему новые свойства. Что же означает термин «энергия»? Физика – это фундаментальная наука, которой посвятили свою жизнь многие ученые разных эпох и стран. Еще Аристотель использовал слово «энергия» для обозначения деятельности человека. В переводе с греческого языка «энергия» — это «деятельность», «сила», «действие», «мощь». Первый раз это слово появилось в трактате ученого-грека под названием «Физика».

В общепринятом сейчас смысле данный термин был введен в обиход английским ученым-физиком Томасом Юнгом. Это знаменательное событие произошло в далеком 1807 году. В 50-х годах XIX в. английский механик Уильям Томсон впервые использовал понятие «кинетическая энгергия», а в 1853 г. шотландский физик Уильям Ренкин ввел термин «потенциальная энергия».

Сегодня эта скалярная величина присутствует во всех разделах физики. Она является единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи. Другими словами, она представляет собой меру преобразования одних форм в другие.

Энергия (физика)

Единицы измерения и обозначения

Количество энергии измеряется в джоулях (Дж). Эта специальная единица в зависимости от вида энергии может иметь разные обозначения, например:

  • W – полная энергия системы.
  • Q – тепловая.
  • U – потенциальная.

Виды энергии

В природе существует множество самых разных видов энергии. Основными из них считаются:

  • механическая;
  • электромагнитная;
  • электрическая;
  • химическая;
  • тепловая;
  • ядерная (атомная).

Есть и другие виды энергии: световая, звука, магнитная. В последние годы все большее число ученых-физиков склоняются к гипотезе о существовании так называемой «темной» энергии. Каждый из перечисленных ранее видов данной субстанции имеет свои особенности. Например, энергия звука способна передаваться при помощи волн. Они способствуют возникновению вибрации барабанных перепонок в ухе людей и животных, благодаря которой можно слышать звуки. В ходе различных химических реакций высвобождается энергия, необходимая для жизнедеятельности всех организмов. Любое топливо, продукты питания, аккумуляторы, батарейки являются хранилищем этой энергии.

Наше светило дает Земле энергию в виде электромагнитных волн. Только так она может преодолеть просторы Космоса. Благодаря современным технологиям, таким как солнечные батареи, мы можем использовать ее с наибольшим эффектом. Излишки неиспользованной энергии аккумулируются в особых энергохранилищах. Наряду с вышеперечисленными видами энергии часто используются термальные источники, реки, приливы и отливы океана, биотопливо.

Закон энергии

Механическая энергия

Этот вид энергии изучается в разделе физики, называемом «Механикой». Она обозначается буквой Е. Ее измерение осуществляется в джоулях (Дж). Что собой представляет эта энергия? Физика механики изучает движение тел и взаимодействие их друг с другом либо с внешними полями. При этом энергия, обусловленная движением тел, называется кинетической (обозначается Ек), а энергию, обусловленную взаимодействием тел или внешних полей, именуют потенциальной (Еп). Сумма движения и взаимодействия представляет собой полную механическую энергию системы.

Для расчета обоих видов существует общее правило. Для определения величины энергии следует вычислить работу, необходимую для перевода тела из нулевого состояния в данное состояние. При этом чем больше работа, тем большей энергией будет обладать тело в данном состоянии.

Разделение видов по разным признакам

Существует несколько видов разделения энергии. По разным признакам ее делят на: внешнюю (кинетическую и потенциальную) и внутреннюю (механическую, термическую, электромагнитную, ядерную, гравитационную). Электромагнитная энергия в свою очередь подразделяется на магнитную и электрическую, а ядерная – на энергию слабого и сильного взаимодействия.

Кинетическая

Любые движущиеся тела отличаются наличием кинетической энергии. Она часто так и называется — движущей. Энергия тела, которое движется, теряется при его замедлении. Таким образом, чем быстрее скорость, тем больше кинетическая энергия.

изменение энергии

При соприкосновении движущегося тела с неподвижным объектом последнему передается часть кинетической, приводящая и его в движение. Формула энергии кинетической следующая:

  • Ек = mv2 : 2,
    где m — масса тела, v – скорость движения тела.

В словах эту формулу можно выразить следующим образом: кинетическая энергия объекта равна половине произведения его массы на квадрат его скорости.

Потенциальная

Этим видом энергии обладают тела, которые находятся в каком-либо силовом поле. Так, магнитная возникает, когда объект находится под действием магнитного поля. Все тела, находящиеся на земле, обладают потенциальной гравитационной энергией.

В зависимости от свойств объектов изучения они могут иметь различные виды потенциальной энергии. Так, упругие и эластичные тела, которые способны вытягиваться, имеют потенциальную энергию упругости либо натяжения. Любое падающее тело, которое было ранее неподвижно, теряет потенциальную и приобретает кинетическую. При этом величина этих двух видов будет равнозначна. В поле тяготения нашей планеты формула энергии потенциальной будет иметь следующий вид:

  • Еп = mhg,
    где m — масса тела; h – высота центра массы тела над нулевым уровнем; g – ускорение свободного падения.

В словах эту формулу можно выразить так: потенциальная энергия объекта, взаимодействующего с Землей, равна произведению его массы, ускорению свободного падения и высоты, на которой оно находится.

Эта скалярная величина является характеристикой запаса энергии материальной точки (тела), находящейся в потенциальном силовом поле и идущей на приобретение кинетической энергии за счет работы сил поля. Иногда ее называют функцией координат, являющейся слагаемым в лангранжиане системы (функция Лагранжа динамической системы). Эта система описывает их взаимодействие.

Потенциальную энергию приравнивают к нулю для некой конфигурации тел, расположенных в пространстве. Выбор конфигурации определяется удобством дальнейших вычислений и называется «нормировкой потенциальной энергии».

Энергия газа

Закон сохранения энергии

Одним из самых основных постулатов физики является Закон сохранения энергии. В соответствии с ним, энергия ниоткуда не возникает и никуда не исчезает. Она постоянно переходит из одной формы в другую. Иными словами, происходит только изменение энергии. Так, например, химическая энергия аккумулятора фонарика преобразуется в электрическую, а из нее – в световую и тепловую. Различные бытовые приборы превращают электрическую в свет, тепло или звук. Чаще всего конечным результатом изменения являются тепло и свет. После этого энергия уходит в окружающее пространство.

Закон энергии способен объяснить многие физические явления. Ученые утверждают, что общий объем ее во Вселенной постоянно остается неизменным. Никто не может создать энергию заново или уничтожить. Вырабатывая один из ее видов, люди используют энергию топлива, падающей воды, атома. При этом один ее вид превращается в другой.

В 1918 г. ученые смогли доказать, что закон сохранения энергии представляет собой математическое следствие трансляционной симметрии времени — величины сопряженной энергии. Другими словами, энергия сохраняется вследствие того, что законы физики не отличаются в различные моменты времени.

Формула энгергии

Особенности энергии

Энергия – это способность тела совершать работу. В замкнутых физических системах она сохраняется на протяжении всего времени (пока система будет замкнутой) и представляет собой один из трех аддитивных интегралов движения, сохраняющих величину при движении. К ним относятся: энергия, момент импульса, импульс. Введение понятия «энергия» целесообразно тогда, когда физическая система однородна во времени.

Внутрення энергия тел

Она представляет собой сумму энергий молекулярных взаимодействий и тепловых движений молекул, составляющих его. Ее нельзя измерить напрямую, поскольку она является однозначной функцией состояния системы. Всегда, когда система оказывается в данном состоянии, ее внутренняя энергия имеет присущее ему значение, независимо от истории существования системы. Изменение внутренней энергии в процессе перехода из одного физического состояния в другое всегда равно разности между ее значениями в конечном и начальном состояниях.

Использование энергии

Внутренняя энергия газа

Помимо твердых тел, энергию имеют и газы. Она представляет собой кинетическую энергию теплового (хаотического) движения частиц системы, к которым относятся атомы, молекулы, электроны, ядра. Внутренней энергией идеального газа (математической модели газа) является сумма кинетических энергий его частиц. При этом учитывается число степеней свободы, представляющее собой число независимых переменных, определяющих положение молекулы в пространстве.

Использование энергии

С каждым годом человечество потребляет все большее количество энергоресурсов. Чаще всего для получения энергии, необходимой для освещения и отопления наших жилищ, работы автотранспорта и различных механизмов, используются такие ископаемые углеводороды, как уголь, нефть и газ. Они относятся к невозобновимым ресурсам.

К сожалению, только незначительная часть энергии добывается на нашей планете с помощью возобновимых ресурсов, таких как вода, ветер и Солнце. На сегодняшний день их удельный вес в энергетике составляет всего 5 %. Еще 3 % люди получают в виде ядерной энергии, производимой на атомных электростанциях.

Невозобновляемые ресурсы имеют следующие запасы (в джоулях):

  • ядерная энергия – 2 х 1024;
  • энергия газа и нефти – 2 х 10 23;
  • внутренне тепло планеты – 5 х 1020.

Годовая величина возобновляемых ресурсов Земли:

  • энергия Солнца – 2 х 1024;
  • ветер – 6 х 1021;
  • реки — 6,5 х 1019;
  • морские приливы — 2,5 х 1023.

Только при своевременном переходе от использования невозобновляемых запасов энергии Земли к возобновляемым человечество имеет шанс на долгое и счастливое существование на нашей планете. Для воплощения передовых разработок ученые всего мира продолжают тщательно изучать разнообразные свойства энергии.

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ
ЭНЕРГИЯ

       

(от греч. energeia — действие, деятельность), общая количеств. мера движения и вз-ствия всех видов материи. Э. не возникает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной формы в другую (см. ЭНЕРГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН). Понятие Э. связывает воедино все явления природы.

В соответствии с разл. формами движения материи рассматривают разные формы Э.: механич., внутр., эл.-магн., хим., ядерную и др. Это деление до известной степени условно. Так, хим. Э. складывается из кинетич. Э. движения эл-нов и электрич. Э. вз-ствия эл-нов друг с другом и с ат. ядрами. Внутр. Э. равна сумме кинетич. Э. хаотич. движения молекул относительно центра масс тел и потенц. Э. вз-ствия молекул друг с другом. Э. системы однозначно зависит от параметров, характеризующих состояние системы. В случае непрерывной среды или поля вводятся понятия плотности Э., т. е. Э. в ед. объёма, и плотности потока Э., равной произведению плотности Э. на скорость её перемещения.

Относительности теория показала, что Э. тела неразрывно связана с его массой т соотношением ?= mc2. Любое тело обладает Э.; если масса покоящегося тела m0, то его Э. покоя ?0=m0c2′, эта Э, может переходить в др. виды Э. при превращениях частиц (распадах, яд. реакциях и т. п.).

Согласно классич. физике, Э. любой системы меняется непрерывно и может принимать любые значения. Квант. теория утверждает, что Э. микрочастиц, движение к-рых происходит в огранич. объёме пр-ва (напр., эл-нов в атоме), принимает дискр. ряд значений. Так, атомы испускают эл.-магн. Э. в виде дискр. порций — световых квантов, или фотонов.

Э. измеряется в тех же ед., что и работа: в системе СГС — в эргах, в СИ — в джоулях; в ат. и яд. физике и физике элем. ч-ц обычно применяется внесистемная ед.— электрон-вольт.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.
.
1983.

ЭНЕРГИЯ

(от греч. energeia-действие, деятельность) — общая количеств. мера движения и взаимодействия всех видов материи. Э. не возникает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной формы в другую (энергии сохранения закон). Понятие Э. связывает воедино все явления природы.

В соответствии с разл. формами движения материи рассматривают разные виды Э.: механическую, внутреннюю, электромагнитную, химическую, ядерную и пр. Это деление до известной степени условно. Так, хим. Э. складывается из кинетич. Э. движения электронов и электрич. Э. их взаимодействия друг с другом и с атомными ядрами. Внутр. Э. равна сумме кинетич. Э. хаотич. движения молекул относительно центра масс тел и потенциальной Э. взаимодействия молекул друг с другом. Э. системы однозначно зависит от параметров, характеризующих состояние системы. В случае непрерывной среды или поля вводятся понятия плотности Э., т. е. Э. в единице объёма, и плотности потока Э., равной произведению плотности Э. на скорость её перемещения.

Относительности теория показала, что Э. тела 5125-45.jpg неразрывно связана с его массой т соотношением 5125-46.jpg=тс2. Любое тело обладает Э.; если масса покоящегося тела m0, то его Э. покоя 5125-47.jpg0 с2; эта Э. может переходить в др. виды Э. при превращениях частиц (в распадах, ядерных реакциях и т. п.).

Согласно классич. физике, Э. любой системы меняется непрерывно и может принимать любые значения. Квантовая теория утверждает, что Э. микрочастиц, движение к-рых происходит в ограниченном объёме пространства (напр., электронов в атоме), принимает дискретный ряд значений. Так, атомы испускают электромагн. Э. в виде дискретных порций — световых квантов, или фотонов.

Э. измеряется в тех же единицах, что и работа: в системе СГС — в эргах (Э), в СИ — в джоулях (Дж); в атомной и ядерной физике и физике элементарных частиц обычно применяется внесистемная единица — электронвольт (эВ).

Лит. см. при ст. Энергии сохранения закон. Г. Я. Мякишев.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия.
Главный редактор А. М. Прохоров.
1988.

.

Синонимы:

Антонимы:

Полезное

Смотреть что такое «ЭНЕРГИЯ» в других словарях:

  • Энергия (РН) — Энергия Макет ракеты носителя «Энергия» с МТКК «Буран». Общие сведения Страна …   Википедия

  • Энергия — есть способность данной системы тел, находящихся в данных условиях, совершить некоторое, вполне определенное количество работы. Э. системы может оцениваться по весьма различным признакам. Например, Э. парового котла зависит от количества пара,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ЭНЕРГИЯ — (1) универсальная (общая) количественная мера форм движения, состояния и взаимодействия всех видов (см.), связывающая воедино все явления природы, которые отражены в фундаментальном (см.). В соответствии с различными формами движения говорят о… …   Большая политехническая энциклопедия

  • Энергия — (от греческого energeia действие, деятельность), общая количественная мера, связывающая воедино все явления природы, различные формы движения материи. В соответствии с физическими процессами различают механическую, тепловую (внутреннюю),… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

  • энергия — См …   Словарь синонимов

  • ЭНЕРГИЯ — ЭНЕРГИЯ, в физике способность производить работу. Энергия измеряется в джоулях. ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ называют способность объекта выполнить некоторую работу за счет изменения его позиции или формы. КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ обладают движущиеся… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • ЭНЕРГИЯ —         [греч. , от действую, совершаю (на деле)], термин др.греч. философии, означающий: 1) действие, осуществление, 2) действительность (ср. нем. Wirklichkeit действительность, от wirken действовать). Наряду с энтелехией один из двух терминов… …   Философская энциклопедия

  • ЭНЕРГИЯ — (греч. energeia, от energos действующий, сильный). Настойчивость, обнаруживаемая в преследовании цели, способность высшего напряжения сил, в соединении с крепкой волей. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н.,… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • Энергия — (Белоозерск,Беларусь) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Улица Ленина 23, 225215 Белоозерск, Б …   Каталог отелей

  • Энергия — (Брест,Беларусь) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Улица Дзержинского 58, 224030 Брест, Белар …   Каталог отелей

  • ЭНЕРГИЯ — [нэ], энергии, мн. нет, жен. (греч. energeia деятельность). 1. Одно из основных свойств материи способность производить работу (физ.). Учение об энергии. || Самая эта работа, деятельность материи, применяемая для практических целей (физ., тех.).… …   Толковый словарь Ушакова

Содержание:

Для работы двигателей, приводящих в движение автомобили, трактора, тепловозы, самолёты, необходимо топливо, являющееся источником энергии. За счёт энергии воды, падающей с высоты, вращаются гидротурбины, соединённые с электрическими машинами, вырабатывающими электрический ток. Человеку для того чтобы существовать и работать, также необходим источник энергии. Говорят, что для того, чтобы выполнять любую работу, необходима энергия. Что же такое энергия?

Опыт 1. Поднимем над Землёй мяч. Пока он находится в состоянии покоя, механическая работа не выполняется. Отпустим его. Под действием силы тяжести мяч падает на Землю с определённой высоты. При падении мяча выполняется механическая работа.

Опыт 2. Сожмём пружину, зафиксируем её нитью и поставим на пружину гирю (рис. 171).

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Пережжём нить, пружина распрямится и поднимет гирю на некоторую высоту. Пружина выполнила механическую работу.

Опыт 3. На тележке закрепим стержень с блоком на конце (рис. 172). Через блок перекинем  нить, один конец которой намотан на ось тележки, а на втором висит грузик. Отпустим грузик, под действием силы тяжести он будет опускаться вниз и приведёт в движение тележку. Грузик выполнил механическую работу .

Опыт 4. Стальной шарик А, скатившийся по наклонной плоскости (рис. 173), также выполнил механическую работу: он переместил цилиндр В на некоторое расстояние.

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Если тело или несколько тел при взаимодействии выполняют механическую работу, то это значит, что они имеют механическую энергию, или энергию.

Мяч, поднятый над Землёй, сжатая пружина, движущийся стальной шарик имеют энергию.

Энергия — физическая величина, характеризующая способность тел выполнять работу.

Энергия (от греческого слова энергия — деятельность) обозначается большой латинской буквой Е. Единицей энергии, а также и работы в СИ является один джоуль (1 Дж). Из приведённых опытов видно, что тело выполняет работу тогда, когда переходит из одного состояния в другое: поднятый над Землёй грузик опускается, сжатая пружина распрямляется, движущийся шарик останавливается. Энергия тела при этом изменяется (уменьшается), а выполненная телом механическая работа равна изменению его механической энергии. Различают два вида механической энергии — потенциальную и кинетическую.

Энергия и механическая работа

Как древние египтяне, строя свои колоссальные пирамиды, поднимали на огромную высоту такие тяжеленные каменные блоки, что их трудно было даже сдвинуть?

Для их подъема использовали, например, рычаги. Рычагами пользовались и древние греки, когда строили огромные храмы.

Опыт:

Убедимся, что с помощью рычага действительно можно получить значительный выигрыш в силе. Положите на короткое плечо рычага тяжелую книгу — и вы сможете поднять ее, надавив на длинное плечо мизинцем (рис. 5.1)!

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Однако выигрыш в силе всегда сопровождается проигрышем в перемещении.

Например, если груз, прикрепленный к короткому плечу рычага, поднимают, прикладывая к длинному плечу рычага силу, которая в 10 раз меньше веса этого груза, то длинное плечо рычага надо опустить на расстояние, которое в 10 раз больше высоты, на которую поднимется груз.

Этот и подобный ему опыты показывают, что, используя любые простые механизмы, мы выигрываем в силе как раз во столько раз, во сколько проигрываем в перемещении.

Эта закономерность, обнаруженная еще древними греками, оказалась настолько важной, что со временем ее назвали «золотым правилом механики».

Механическая работа:

Из золотого правила механики следует: если не учитывать трения, произведение силы на перемещение одинаково для каждой из сил, приложенных к плечам рычага. Поэтому ввели физическую величину, которую назвали механической работой. В дальнейшем для простоты мы ограничимся случаем, когда направление силы совпадает с направлением перемещения. В этом случае

Механическая работа силы равна произведению силы на перемещение1.

Механическую работу обозначают буквой Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами. Если сила направлена вдоль перемещения, работа силы Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами, где Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами — модуль силы, a Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами — модуль перемещения.

Единицу работы в SI назвали джоуль (Дж) в честь английского физика Джеймса Прескотта Джоуля. Один джоуль — это работа, которую совершает сила в I Н, перемещая тело на I м в направлении действия силы, то есть Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами. Например, поднимая полное ведро воды, вы прикладываете силу, равную примерно 100 Н. Значит, поднимая ведро на высоту 1 м, вы выполняете работу, равную примерно 100 Дж.

Механическую работу часто называют просто работой, однако ее не следует путать с работой в повседневном значении этого слова. Мы еще расскажем об этом в разделе «Хочешь узнать больше?».

Определение энергии

Механическую работу человек давно научился «перекладывать на плечи» машин и механизмов.

Одним из первых таких механизмов была водяная мельница (рис. 5.2): работу здесь выполняет сила, с которой падающая вода давит на лопасти колеса. Современная гидроэлектростанция, заставляющая «работать» огромную реку (рис. 5.3), «выросла» из небольшой водяной мельницы на ручье.

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Чтобы мельница работала или электростанция вырабатывала электроэнергию, необходимо создать разность уровней воды. Итак, вода и притягивающая ее Земля образуют систему тел, способную совершить работу.

Способностью совершить работу обладает также движущееся тело. Например, вода, падая, ударяет в подвижные лопасти колеса или турбины, то есть действует на них с некоторой силой. При этом скорость воды уменьшается. Физическую величину, которая характеризует способность тела или системы тел совершать работу вследствие изменения своего состояния, называют энергией.

Физическую величину, которая характеризует способность тела или системы тел совершать работу вследствие изменения своего состояния, называют энергией.

Говорят, что тело (или система тел) обладает энергией, если это тело (или система тел) может совершить работу. Мерой изменения энергии является совершенная работа: когда тело совершает работу, его энергия уменьшается на величину, равную совершенной работе.

Поэтому энергию измеряют в тех же единицах, что и работу: единицей энергии в SI является джоуль. Если тело (система тел) совершает работу в 1 Дж, энергия тела (системы тел) уменьшается на 1 Дж.

Виды энергии

Тело или система тел может совершать работу вследствие различных изменений своего состояния.

Работа может быть совершена вследствие изменения взаимного положения взаимодействующих тел, а также вследствие изменения скоростей тел. В этих случаях изменяется механическая энергия тела или системы тел.

Часть механической энергии, обусловленную взаимодействием тел, называют потенциальной энергией, а часть механической энергии, обусловленную движением тел, — кинетической энергией.

Например, поднятое над Землей тело и Земля притягивают друг друга, то есть взаимодействуют. Благодаря этому тело при падении может выполнить некоторую работу. Значит, поднятое тело обладает потенциальной энергией. При падении тела его потенциальная энергия уменьшается, зато кинетическая — увеличивается, так как увеличивается скорость тела.

Рассмотрим еще один случай, когда тело может совершить работу. Газ, расширяясь в цилиндре, двигает поршень, совершая при этом работу (на этом основано действие автомобильных двигателей). Но, расширяясь, газ охлаждается, то есть его температура понижается. А при этом, как вы скоро узнаете, замедляется хаотическое1, то есть беспорядочное, движение молекул газа. Значит, расширяясь, газ выполняет работу благодаря уменьшению кинетической энергии хаотического движения молекул.

Энергию, обусловленную хаотическим движением частиц тела и их взаимодействием, называют внутренней энергией.

Когда газ расширяется, он совершает работу, а его внутренняя энергия уменьшается.

Ученые установили, что существуют и другие виды энергии — например, электромагнитная и атомная энергия. О них вы узнаете подробнее из курса физики старших классов.

Энергия является важнейшей физической величиной, поэтому мы и рассказали о ней в начале вашего знакомства с физикой.

Целые эпохи в истории человечества называли «в честь» используемого вида энергии. Так, время паровых двигателей (от второй половины 18-го века до конца 19-го века) называли «веком пара». А 20-й век называли «веком электричества», а также «веком атома».

Закон сохранения энергии

Опыты показывают, что, если можно пренебречь силами трения, механическая энергия взаимодействующих тел, то есть сумма их потенциальной и кинетической энергии, не изменяется. Это — проявление закона сохранения энергии, открытого в 19-м веке.

Закон сохранения энергии: во всех процессах, происходящих в природе, суммарная энергия взаимодействующих тел не изменяется.

Физический смысл закона сохранения энергии состоит в том, что энергия является общей мерой движения и взаимодействия тел и частиц, она никогда не исчезает и не появляется, а лишь преобразуется из одного вида в другой.

Многие происходящие в природе процессы сопровождаются преобразованиями энергии. Например, когда вследствие трения движущееся тело останавливается, его механическая энергия переходит во внутреннюю, потому что вследствие трения тела нагреваются.

Мог ли Архимед сдвинуть землю

Правило рычага установил на опыте выдающийся древнегреческий ученый и инженер Архимед, который жил в 3-м веке до нашей эры в Сиракузах, одном из греческих городов-государств на острове Сицилия.

Архимед достиг такого совершенства в сооружении различных механизмов, что заявил как-то царю Сиракуз: «С помощью своих механизмов я один могу поднять любой груз!» Более того, Архимед утверждал, что он мог бы сдвинуть даже Землю, если бы только нашел «точку опоры» — например, другую Землю, на которую можно стать! Царь очень удивился и предложил Архимеду продемонстрировать свое могущество.

Тогда Архимед попросил загрузить корабль, который с трудом вытянули на берег, и посадить на него весь экипаж. Привязав к кораблю крепкий канат, Архимед начал тянуть канат с помощью изобретенного им механизма. И корабль плавно тронулся по песку к Архимеду — будто поплыл по морю! Царь и все присутствующие были поражены могуществом Архимеда — не могуществом его рук, а могуществом его разума.

Однако, утверждая, что он мог бы сдвинуть даже Землю, Архимед очень переоценил свои возможности. Расчеты показывают, что даже если бы Архимеду фантастически «повезло» и он смог бы найти «точку опоры» и огромный рычаг, то не успел бы заметно сдвинуть Землю не только за всю свою жизнь, но и за все время существования Земли.

Может ли человек устать, не совершая механической работы

Почему очень устаешь, когда долго держишь, например, полное ведро воды? Ведь механической работы при этом не совершаешь, так как перемещение равно нулю! Чтобы убедиться в том, что держание груза не является работой в физическом значении этого слова, поставьте ведро на пол: пол без устали будет «держать» ведро как угодно долго!

Человек же, держа груз, устает из-за напряжения мышц. Положите тот же груз на колени, и вы почувствуете значительное облегчение. Итак, не следует путать механическую работу как физическую величину с работой в повседневном значении слова, то есть с любой деятельностью, которая вызывает усталость. Ведь устать можно, совсем не выполняя механической работы — например, сочиняя музыку или стихи. А больше всего, как известно, устаешь от безделья!

Энергия и способность системы совершить работу

Вы уже узнали, что одной из физических величин, которые обладают свойством сохранения в замкнутой системе, является общий импульс системы. Другой очень важной физической величиной, обладающей свойством сохранения в замкнутой системе, является энергия. Понятие «энергия» часто используется в повседневной жизни (например, энергия является самой обсуждаемой темой на переговорах по международным экономическим вопросам). Вы имеете достаточно информации о различных видах энергии и о ее превращении из одного вида в другой. Самое важное то, что для каждого вида энергии учеными-физиками была определена своя формула. Проведенные с помощью этих формул вычисления каждый раз подтверждают постоянство суммы всех видов энергии замкнутой системы.

Как вы знаете, энергия характеризует способность тела совершать работу. С другой стороны, энергия — общая мера движения и взаимодействия тел. Движение тела характеризуется его кинетической энергией, а взаимодействие тел характеризуется потенциальной энергией.

Работа, совершаемая равнодействующей силой, и кинетическая энергия тела при поступательном движении. Если тело под действием равнодействующей силы совершает работу, то модуль его скорости изменяется от Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами до Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами то есть тело получает ускорение. Для простоты предположим, что тело под действием параллельной горизонту постоянной равнодействующей силы Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами совершает положительную работу. В этом случае тело, двигаясь равноускоренно с 

ускорением Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами совершает работу: Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

или    Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

В последней формуле половина произведения массы на квадрат скорости Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерамивыражает физическую величину, называемую кинетической энергией.

Кинетическая энергия—это энергия, возникающая в результате движения тела:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Кинетическая энергия зависит от массы тела и модуля его скорости (а не от его направления). Если запишем формулу (3.12) с учетом (3.13), то получим выражение, которое называется теоремой о кинетической энергии-.

Работа, совершаемая над телом постоянной равнодействующей силой, равна изменению кинетической энергии тела:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Где Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами и Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами — начальное и конечное значения кинетической энергии тела. Кинетическая энергия — скалярная физическая величина и, в отличие от работы, может иметь только положительные значения или равняться нулю (превращается в другой вид энергии). Из выражения (3.14) видно, что:

a) если работа, совершенная постоянной равнодействующей силой, положительна Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами то изменение кинетической энергии тела больше нуля: Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами — кинетическая энергия увеличивается;

b) если работа, совершенная постоянной равнодействующей силой, отрицательна Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами то изменение кинетической энергии тела меньше нуля: Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами — кинетическая энергия уменьшается;

c) если работа, совершенная постоянной равнодействующей силой, равна нулю Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами то и изменение кинетической энергии равно нулю: Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами — кинетическая энергия не изменяется, то есть остается постоянной Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Примечание:

  1. При доказательстве теоремы о кинетической энергии не было отмечено, какова природа силы, совершающей работу. Это значит, что теорема о кинетической энергии справедлива для любых сил (сила тяжести, сила трения, сила упругости или их равнодействующая сила), действующих на тело.
  2. Кинетическая энергия, так же как и скорость движения, зависит от выбора системы отсчета. Например, если скорость пассажира в движущемся вагоне относительно системы отсчета, связанной с вагоном, равна нулю, то и кинетическая энергия пассажира относительно этой системы отсчета равна нулю. Однако кинетическая энергия пассажира относительно системы отсчета, связанной с Землей, отлична от нуля.

Из теоремы о кинетической энергии видно, что единицей измерения кинетической энергии, как и работы, в СИ является джоуль Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Так как скорость связана с импульсом, то и кинетическая энергия связана с импульсом:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Если масса тела известна, то его скорость и импульс можно выразить через кинетическую энергию:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Потенциальная энергия

Работа силы тяжести и потенциальная энергия:

Предположим, что замкнутая система состоит из Земли и тела, поднятого на определенную высоту Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами над ее поверхностью. Если тело свободно выпустить с этой высоты, то оно начинает движение под действием силы тяжести в направлении поверхности Земли. Сила тяжести, перемещая тело на Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами до определенной высоты Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами от поверхности Земли, совершает положительную работу (при совпадении направлений силы тяжести и перемещения Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами (с):

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Где Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами модуль перемещения свободно падающего тела с высоты Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами на высоту Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Если тело брошено вертикально вверх с высоты Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами то в момент достижения его высоты Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами модуль перемещения будет равен Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами (d). Так как в этом случае 

угол между направлением силы тяжести и вектором перемещения равен Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами a Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами то сила тяжести совершит отрицательную работу: Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Выражение (3.19) схоже с выражением (3.18), то есть тело, брошенное вертикально вверх, и свободно падающее тело совершают под действием силы тяжести одинаковую работу.

  • Работа силы тяжести не зависит от формы траектории движения тела, она зависит от начального и конечного положения центра тяжести тела.
  • Силы, под действием которых совершается работа, не зависящая от траектории движения тела, называются консервативными силами. Это значит, что сила тяжести является консервативной силой.

Формулу (3.18) можно записать и так:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами или Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Это означает, что работа, совершаемая силой тяжести, равна изменению величины Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами взятой с противоположным знаком. Эта величина является энергией взаимодействия тела, находящегося на высоте Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами над поверхностью Земли, с самой Землей.

Энергия, которой обладают взаимодействующие тела (или частицы), называется потенциальной энергией:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Приняв во внимание выражение (3.21) в выражении (3.20), получаем выражение, которое называется теоремой о потенциальной энергии:

Работа, совершаемая силой тяжести, равна изменению потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Из теоремы о потенциальной энергии видно, что единицей измерения потенциальной энергии, так же, как и работы, в СИ является джоуль Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Потенциальная энергия тела, на которое действует сила тяжести, зависит от выбора нулевого уровня. За нулевой уровень можно принять уровень моря, поверхность стола, пол комнаты и другие. Потенциальная энергия тела, находящегося на какой-либо высоте относительно этих уровней, будет иметь разные значения. Однако разность потенциальных энергий двух, соответственно, разных положений тела не зависит от выбора нулевого положения, и она измеряется работой, совершенной силой тяжести. Из этого получаем физический смысл потенциальной энергии: Потенциальная энергия тела на высоте Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами равна работе, совершаемой силой тяжести в случае падения данного тела с этой высоты на нулевой уровень.

В зависимости от выбора нулевого уровня потенциальная энергия может быть, как положительной, так и отрицательной. Так, потенциальная энергия тела, помещенного на определенной высоте Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами от нулевого уровня, положительна, а потенциальная энергия тела, помещенного на определенной глубине Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами от нулевого уровня, отрицательна.

  • Заказать решение задач по физике

Работа силы упругости и потенциальная энергия:

Еще одной консервативной силой является сила упругости. Поэтому работа, совершенная силой упругости, также должна быть равна изменению потенциальной энергии тела. Исследуем это: прикрепим один конец пружины к опоре, другой же конец прикрепим к телу (шарику), способному двигаться по гладкому стержню. Сдвинув шарик вправо, растянем пружину на Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами Модуль силы упругости, возникшей в пружине, равен Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами Под действием этой силы свободно отпущенный шарик движется влево, например, из положения 1 в положение 2 (е).

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Так как в этом положении деформация пружины равна Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами то модуль перемещения шарика равен разности растяжений пружины: Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами Так как направление перемещения совпадает с направлением действия силы упругости, то работа, совершенная этой силой, положительна, однако должно быть принято во внимание, что модуль силы упругости не постоянен: он изменяется от значения Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами до значения Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами На этом участке среднее значение модуля силы упругости равно среднеарифметическому значению его начального Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами и конечного Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами значений:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Таким образом, упруго деформированная пружина совершает положительную работу:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

или Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Эту формулу можно записать и так:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Как видно, работа, совершенная силой упругости, зависит от начальной и конечной деформации пружины.

Из сравнения формул (3.20) и (3.23) видно, что работа силы упругости также равна изменению некоторой величины, в этом случае Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами которая тоже является энергией взаимодействия:

Потенциальная энергия упругодеформированного тела равна половине произведения ее жесткости на квадрат растяжения (или сжатия):

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Полная механическая энергия и закон сохранения энергии

Полная механическая энергия:

Система тел одновременно может обладать как кинетической, так и потенциальной энергией. Например, самолет, летящий на некоторой высоте с определенной скоростью, обладает наряду с кинетической энергией, также и потенциальной энергией вследствие взаимодействия с Землей.

Сумму кинетической и потенциальной энергий системы тел называют полной механической энергией:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Закон сохранения полной механической энергии:

Вы уже знаете, что работа силы тяжести и упругости, являющихся консервативными силами, равна изменению потенциальной энергии системы, взятому с противоположным знаком. С другой стороны, эта работа также равна изменению кинетической энергии системы:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Таким образом, получается, что:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Сгруппировав соответствующие величины, это выражение можно записать в следующим виде:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Полученное равенство является выражением закона сохранения полной механической энергии.

Полная механическая энергия замкнутой системы тел, взаимодействующих друг с другом консервативными силами, остается неизменной.

Закон сохранения полной механической энергии является результатом однородности времени.

Однородность времени — это симметрия относительно переноса во времени: физические свойства замкнутой системы не зависят от выбора начального момента времени, то есть все моменты времени эквивалентны (равноправны).

Согласно закону сохранения полной механической энергии, увеличение потенциальной энергии системы сопровождается соответствующим уменьшением ее кинетической энергии, и наоборот. Превращение потенциальной энергии в кинетическую или кинетической в потенциальную, т.е. сохранение полной механической энергии является одним из самых важных законов в природе.

Частные случаи:

1. Полная механическая энергия для тела, движущегося под действием силы тяжести:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Где Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами — высота над нулевым уровнем, на котором находится тело в данный момент времени, Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами — скорость его движения. Значение полной механической энергии, оставаясь постоянным, зависит от данных условий. Например:

a)    если тело было брошено с нулевого уровня Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами вверх с начальной скоростью Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами то его полная механическая энергия будет равна:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

В этом случае, закон сохранения полная механическая энергии в произвольной точке траектории движения записывается так (с):

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

b) если тело, брошенное вертикально вверх, поднимется на максимальную высоту Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами то его полная механическая энергия будет:

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

В этом случае закон сохранения полной механической энергии тела, брошенного вертикально вверх, в произвольной точке траектории движения записывается так (d):

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

2. Если оттянуть и отпустить шарик массой Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами закрепленный к одному из концов невесомой пружины жесткостью Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами и способный двигаться вдоль гладкого стержня (другой конец пружины закреплен к неподвижной опоре), то выражение полной механической энергии колебательного движения системы «шарик-пружина» будет следующим (е):

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Энергия в физике - виды, формулы и определение с примерами

Закон сохранения полной энергии

Известно, что полная механическая энергия свободно падающего тела во всех точках траектории одинакова.

  • — Что происходит при падении тела и его остановке на поверхности Земли?
  • — Можно ли в этом случае сказать, что «как кинетическая, так и потенциальная энергия тела равны нулю, то есть механическая энергия исчезает и нарушается закон сохранения энергии «?

Механическая энергия тел, составляющих замкнутую систему, не исчезает! Механическая энергия превращается в другой вид энергии — внутреннюю энергию системы: в результате соударения тела с поверхностью Земли система нагревается и ее внутренняя энергия увеличивается.

Можно привести примеры превращения энергии также и в других замкнутых системах. Например, в системе автомобиль-шоссе при торможении движущего автомобиля его кинетическая энергия в результате трения превращается во внутреннюю энергию нагретых покрышек.

Таким образом, говоря о законе сохранения полной энергии, подразумевается сохранение всех видов энергии (механической, внутренней, электромагнитной и другие), превращающихся друг в друга, в замкнутой системе:

Энергия не исчезает и не возникает из ничего, она превращается из одного вида в другой.

  • Мощность в физике
  • Взаимодействие тел
  • Механическая энергия и работа
  • Золотое правило механики
  • Перемещение, координата и путь при равнопеременном движении
  • Криволинейное движение
  • Ускорение точки при ее движении по окружности
  • Инерциальные системы отсчета

ЭНЕРГИЯ

(от греч. energeia — действие, деятельность), общая количеств. мера движения и вз-ствия всех видов материи. Э. не возникает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной формы в другую (см. ЭНЕРГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН). Понятие Э. связывает воедино все явления природы.

В соответствии с разл. формами движения материи рассматривают разные формы Э.: механич., внутр., эл.-магн., хим., ядерную и др. Это деление до известной степени условно. Так, хим. Э. складывается из кинетич. Э. движения эл-нов и электрич. Э. вз-ствия эл-нов друг с другом и с ат. ядрами. Внутр. Э. равна сумме кинетич. Э. хаотич. движения молекул относительно центра масс тел и потенц. Э. вз-ствия молекул друг с другом. Э. системы однозначно зависит от параметров, характеризующих состояние системы. В случае непрерывной среды или поля вводятся понятия плотности Э., т. е. Э. в ед. объёма, и плотности потока Э., равной произведению плотности Э. на скорость её перемещения.

Относительности теория показала, что Э. тела неразрывно связана с его массой т соотношением ?= mc2. Любое тело обладает Э.; если масса покоящегося тела m0, то его Э. покоя ?0=m0c2′, эта Э, может переходить в др. виды Э. при превращениях частиц (распадах, яд. реакциях и т. п.).

Согласно классич. физике, Э. любой системы меняется непрерывно и может принимать любые значения. Квант. теория утверждает, что Э. микрочастиц, движение к-рых происходит в огранич.объёме пр-ва (напр., эл-нов в атоме), принимает дискр. ряд значений. Так, атомы испускают эл.-магн. Э. в виде дискр. порций — световых квантов, или фотонов.

Э. измеряется в тех же ед., что и работа: в системе СГС — в эргах, в СИ — в джоулях; в ат. и яд. физике и физике элем. ч-ц обычно применяется внесистемная ед.— электрон-вольт.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия..1983.

ЭНЕРГИЯ

(от греч. energeia-действие, деятельность) — общая количеств. мера движения и взаимодействия всех видов материи. Э. не возникает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной формы в другую (энергии сохранения закон). Понятие Э. связывает воедино все явления природы.

В соответствии с разл. формами движения материи рассматривают разные виды Э.: механическую, внутреннюю, электромагнитную, химическую, ядерную и пр. Это деление до известной степени условно. Так, хим. Э. складывается из кинетич. Э. движения электронов и электрич. Э. их взаимодействия друг с другом и с атомными ядрами. Внутр. Э. равна сумме кинетич. Э. хаотич. движения молекул относительно центра масс тел и потенциальной Э. взаимодействия молекул друг с другом. Э. системы однозначно зависит от параметров, характеризующих состояние системы. В случае непрерывной среды или поля вводятся понятия плотности Э., т. е. Э. в единице объёма, и плотности потока Э., равной произведению плотности Э. на скорость её перемещения.

Относительности теория показала, что Э. тела ЭНЕРГИЯ фото №1 неразрывно связана с его массой т соотношением ЭНЕРГИЯ фото №2=тс2. Любое тело обладает Э.; если масса покоящегося тела m0, то его Э. покоя ЭНЕРГИЯ фото №30 с2; эта Э. может переходить в др. виды Э. при превращениях частиц (в распадах, ядерных реакциях и т. п.).

Согласно классич. физике, Э. любой системы меняется непрерывно и может принимать любые значения. Квантовая теория утверждает, что Э. микрочастиц, движение к-рых происходит в ограниченном объёме пространства (напр., электронов в атоме), принимает дискретный ряд значений. Так, атомы испускают электромагн. Э. в виде дискретных порций — световых квантов, или фотонов.

Э. измеряется в тех же единицах, что и работа: в системе СГС — в эргах (Э), в СИ — в джоулях (Дж); в атомной и ядерной физике и физике элементарных частиц обычно применяется внесистемная единица — электронвольт (эВ).

Лит. см. при ст. Энергии сохранения закон. Г. Я. Мякишев.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия.Главный редактор А. М. Прохоров.1988.

Синонимы:

активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, теплоэнергия, шакти, электроэнергия

Антонимы:

бессилие, слабость

ЭНЕРГИЯ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ →← ЭНЕРГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН

Синонимы слова «ЭНЕРГИЯ»:

АКТИВНОСТЬ, БИОЭНЕРГИЯ, ГИДРОЭНЕРГИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАСТОЙЧИВОСТЬ, ПИТАНИЕ, ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, ТЕМПЕРАМЕНТ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ШАКТИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, БРУТТО-ЭНЕРГИЯ, ВЕТРОЭНЕРГИЯ, КИ, НЕТТО-ЭНЕРГИЯ, ПСИ-ЭНЕРГИЯ, СВЧ-ЭНЕРГИЯ

Смотреть что такое ЭНЕРГИЯ в других словарях:

ЭНЕРГИЯ

Энергия есть способность данной системы тел, находящихся в данных условиях, совершить некоторое, вполне определенное количество работы. Э. системы може… смотреть

ЭНЕРГИЯ

IЭне́ргия (от греч. enérgeia — действие, деятельность)        общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. Э. в природе не в… смотреть

ЭНЕРГИЯ

IЭне́ргия (от греч. enérgeia — действие, деятельность)        общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. Э. в природе не в… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ, -и, ж. 1. Одно из основных свойств материи — мера ее движения,а также способность производить работу. Солнечная, тепловая, электрическая,механическая, ядерная э. Э. воды. Затрата энергии. 2. Решительность инастойчивость в действиях. Полон энергии кто-н. и ярид.энергетический,-ая,-ое (к 1 знач.)…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергия ж. 1) Одно из основных свойств материи — мера ее движения и способность производить работу. 2) а) перен. Способность активно действовать, трудиться с полной отдачей своих сил. б) Сила, которая побуждает к активной деятельности. 3) перен. Сила проявления чего-л.; интенсивность, динамизм.<br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергия ж. (в разн. знач.)energy потенциальная энергия — potential energy кинетическая энергия — kinetic energy тепловая энергия — thermal energy закон… смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергия
См. смелость…
Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений.- под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари,1999.
энергия
сила, мощность, энергичность, смелость, биоэнергия, активность, темперамент, деятельность, шакти, решительность, настойчивость, питание, предприимчивость
Словарь русских синонимов.
энергия
см. активность
Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011.
энергия
сущ., кол-во синонимов: 18
• активность (28)
• биоэнергия (1)
• брутто-энергия (1)
• ветроэнергия (1)
• гидроэнергия (1)
• деятельность (26)
• ки (3)
• настойчивость (28)
• нетто-энергия (1)
• питание (44)
• предприимчивость (19)
• пси-энергия (1)
• решительность (33)
• свч-энергия (1)
• темперамент (19)
• теплоэнергия (1)
• шакти (7)
• электроэнергия (3)
Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013.
.
Синонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, теплоэнергия, шакти, электроэнергия
Антонимы:
бессилие, слабость… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Энергия — есть способность данной системы тел, находящихся в данных условиях, совершить некоторое, вполне определенное количество работы. Э. системы может оцениваться по весьма различным признакам. Например, Э. парового котла зависит от количества пара, скопленного в котле, и от упругости этого пара, а Э. электрического тока зависит от количества протекшего электричества и разности потенциалов концов цепи. Чаще всего приходится мерить Э. механическую. Так, например, груз, поднятый на определенную высоту, обладает известным запасом Э., которая, очевидно, тем больше, чем тяжелее тело и чем выше оно поднято, т. е. чем с большей высоты оно может падать. В самом деле, подобным грузом можно — на ограниченный срок — привести в действие механизм (часы). Понятие «Э.» трудно определить непосредственно; оно определяется лишь косвенно по тем законам, которым Э. повинуется. Для многих родов Э. у нас нет органов, могущих оценивать хотя бы качественно запас этой Э. в данном теле. Так, у нас есть чувство температуры, но нет органа, воспринимающего количество тепла, а, между тем, именно количество тепла является носителем тепловой Э. Этот дефект и был, надо полагать, причиной медленного и неопределенного вначале развития учения об Э. Так, еще Гельмгольц называет Э. силой, хотя вместе с Р. Майером говорит, что это понятие силы не покрывается ньютоновским понятием силы. Между тем, мысль об Э., т. е. о существовании определенного запаса работы, которую данная система может произвести, как о величине отличной от интенсивности проявления её в каждом отдельном случае — эта мысль весьма стара. Самая идея неисчезаемости и вечности этой Э. может быть указана, напр., у Декарта, который постулирует ее как результат неизменности божества. Эта идея в известном смысле априорна. Она, как увидим дальше, родственна с идеей равносильности причины и действия. Для частных явлений (чисто механические процессы) задолго до обобщенной формулировки её выработаны были подходящие понятия (живая сила, работа). Поэтому, когда наконец она была сформулирована Гельмгольцем в 1847 г., то вокруг неё загорелся спор о приоритете, в котором приняли участие не только отдельные ученые (Мейер, Джоуль), но целые нации оспаривали друг у друга честь открытия этого закона (англичане, немцы). Идея Э. вытекает из способности одних явлений исчезать, превращаясь в другие, и, наоборот, появляться только насчет исчезновения других. Одни явления оказываются, таким образом, причиной других, а следовательно, нужно найти, так сказать, ту ценность явлений, на основании которой совершается этот обмен. Как аргументирует несколько диалектически Майер, причина должна равняться действию: «Causa aequat effectum». A именно: если явление первое может нацело превращаться в явление второе, а явление второе, в свою очередь, нацело превращается в явление первое, то, совершив такой круговорот, мы получим такое же «количество» явления первого, из какого мы вышли, т. е., другими словами, некоторое количество <i>а</i> явления первого и количество <i>b</i> явления второго между собой <i>взаимно</i> эквивалентны. Итак, нужно найти, что же является неизменным при этих взаимных превращениях. Как в химических превращениях неизменным является количество материи, служа оплотом бесконечных взаимных превращений, ибо оно гарантирует неисчезаемость объекта превращений, так в превращениях явлений должно быть нечто неизменное, что гарантирует беспредельность превращений. Этим «неизменным» оказывается Э., проявляющаяся в каждом явлении. Сравнение, приведенное выше, есть сравнение историческое. Мор (1837) говорит: «Кроме известных (тогда) 54 элементов, имеется еще один агент — сила (теперь Э.). Этот агент может являться как движение, химическое сродство, сцепление, электричество, свет, теплота, магнетизм. И каждое из перечисленных явлений может быть превращено в остальные». Итак, нужно найти это неизменное, нужно его измерить. Эта мера будет найдена для всех явлений, если она будет найдена для одного, в виду способности всех явлений превращаться друг в друга эквивалентно. Эта Э., измеренная для всех явлений, совершающихся в данный момент в мире (разумеется, измеренная в одной мере) есть величина неизменная. Э. мира постоянна (Клаузиус). Этот закон носит название закона сохранения Э. Как мы уже сказали, для процессов чисто механических соответственные величины были уже раньше известны под именем живых сил и сил мертвых, а теперь носят название Э. кинетической и потенциальной. Первая Э. есть та, которую несет в себе разогнавшееся тело (поезд, движущийся по рельсам). Она зависит от массы тела и скорости его движения, а именно = = ½ <i>mv</i><sup>2</sup>, где <i>m </i> — масса, а <i>v </i> — скорость. Она получила название живой силы (у Лейбница <i>mv</i><sup>2</sup>, а не ½ <i>mv</i><sup>2</sup>), которое теперь устарело, так как здесь идет вопрос о силе Э., как ее понимает Лейбниц, между тем как мы теперь под именем силы подразумеваем ньютоновское понятие силы как причины ускорения. Термин Э. был предложен в 1807 г. Юнгом. Другая форма механической Э. есть Э. покоя. Она возникает, если существуют силы взаимодействия, по крайней мере, между 2-мя точками (притяжение или отталкивание), направленные по линии соединений и удовлетворяющая условию «действие равно противодействию». Для таких 2-х точек сила меняется только в зависимости от расстояния и изображается, следовательно, через <i>f(r).</i> Если точка, хотя бы потому, что она обладает живой силой, продвинется против силы <i>f(r)</i> на отрезок <i>dr</i>, то при этом: 1) Уменьшится живая сила, зато совершится работа <i>f(r)dr</i> (термин <i>работа</i> предложен Понселе). 2) Система приобретет возможность при подходящих условиях вернуться назад на отрезок <i>dr</i> уже не против силы <i>f</i>(<i>r</i>), но под действием силы, которая теперь не уменьшит, но увеличит живую силу. Этот запас Э., готовый проявиться при подходящих условиях, напоминает запас Э., заключенный в натянутой пружине (Э. натяженных связей) и называется потенциальной Э. При этом для системы, выбранной нами, имеет место закон: прибыль потенциальной Э. равна убыли кинетической <i>d(U)</i> = — <i> f(r)dr ↔ d</i>(½<i>mv</i><sup>2</sup>), где знак <i>↔ </i> обозначает, что изменение может происходить в обе стороны. Итак, для приведенного случая Э. потенциальная и кинетическая могут вполне эквивалентно переходит друг в друга, повинуясь закону «живых сил». Самый же процесс перехода обозначается как работа. В одном случае совершается работа над точкой, и растет её живая сила; в другом случае точка совершает работу против силы, и убывает её живая сила. Случай этот, не меняясь принципиально, может быть весьма осложнен наличностью каких-нибудь связей, как то: блоки, рычаги, абсолютно твердые и гладкие поверхности и т. д. Но закон этот неверен в случае существования пассивных сил сопротивления (трение), поглощающих Э. движения, превращающих ее в тепло, и в этом виде, бесполезно для нашей системы, излучающих ее в пространство. Таким образом, мы нашли мерило механической Э. Этим мерилом является или Э. живой силы, или Э. потенциальная, или, наконец, если трудно измерить эти 2 вида Э., то можно измерить ту работу, которую данная система может произвести над другой какой-нибудь системой, легче поддающейся вычислениям. Умея же измерять Э. механическую, мы тем самым получаем возможность измерить и всякую другую, разумеется в тех же механических единицах. Для этого нужно лишь некоторое количество механической Э. <i>нацело </i>превратить в данный вид Э. Тогда мы найдем то, что называется механическим эквивалентом данной Э. Исторически особенную важность приобрел механический эквивалент теплоты. Самое учение об Э. выросло на почве этого вопроса. А именно, Карно в своих классических работах предполагал материальность, а следовательно, — неисчезаемость теплоты. Работы Румфорда и Джоуля показали, что тепло может возникать за счет механической Э., и последний многими разнообразными опытами определил механический эквивалент теплоты. А именно, Джоуль показал, что механическая работа приблизительно в 426 кг-м создает одну большую калорию теплоты. Вслед за этими работами возникла механическая теория тепла (Клаузиус), исходящая уже из закона сохранения Э. и трактующая теплоту как эквивалент механической работы. Термодинамика была первой областью широкого приложения этого закона. Отсюда даже название этого закона «Первый принцип термодинамики», хотя еще более широкое приложение этому закону создала электротехника. Итак, по самому смыслу мы должны всякую Э. мерить в механических единицах. За единицу Э. принимают теперь Э. эрг, т. е. способность системы совершать работу, равную работе силы «дин» на протяжении одного сантиметра. Обыкновенно измеряемые Э. слишком велики по сравнению с подобной единицей, а потому, наряду с эргом, имеется единица мегаэрг, равная миллиону эргов. Часто также меряют Э., сравнивая ее с Э. лошади; за мощность лошади принимается способность поднять в 1 сек. 75 кг на высоту одного метра. Подобная мощность носит название «лошадиной силы», а Э. может быть выражена через произведение мощности на время, и обыкновенно измеряется в «лошадь-час». Постоянство Э. при разнообразии явлений часто считалось доказательством тождественности процессов, лежащих в основе всех явлений. И, в частности, всегда охотнее всего склонялись к движению, как к явлению первичному. Однако эта идея не неразрывна с энергетической точкой зрения. Это ясно сознавали первые творцы учения об Э. (Джоуль), а особенно, Майер. У Майера есть следующее место: «Теплота, движение и сила тяжести могут эквивалентно превращаться друг в друга. Но, подобно тому, как нельзя отождествлять силы тяжести и движения, точно также нельзя утверждать, что теплота есть движение». Что касается доказательств закона сохранения Э., то Гельмгольц уже дал два. Одно основано на очевидной бесплодности попыток построить perpetuum mobile и тождественно с невозможностью получить Э. даром. Второе сводится к теореме, что все существующие силы можно свести на силы взаимодействия между точками, зависящие только от расстояний точек, действующие по линии соединений и удовлетворяющие закону «действие равно противодействию». Другими словами, что все явления можно свести к так называемым консервативным силам между точками, а по отношению к консервативным силам закон доказан под именем «закона живых сил». Оба эти доказательства оспаривались, и теперь этот закон чаще постулируется, как эмпирический принцип, а не доказывается, как теорема. Переходим к перечислению важнейших родов Э. Прежде всего, Э. распадаются на 2 главные категории: Э. кинетическая и потенциальная. Это различие не безусловно. Появление определенной теории или гипотезы может переводить Э. из одной категории в другую. Так, кинетическая теория газа сводит упругую Э. газа к кинетической Э. отдельных частиц, тогда как Э., накопленная в деформированном твердом теле (стальная пружина), мыслится нами как Э. потенциальная, Э. натяженных связей (Spannkraft Гельмгольца), готовая проявиться в подходящих условиях. Она есть, по большей части, формальное выражение Э., внутренний механизм которой неизвестен. 1) Э. механическая: а) Э. кинетическая, равна для отдельной материальной точки, обладающей массой <i>т</i> и скоростью <i>v: </i>W = ½ <i>mv</i><sup>2</sup>. b) Э. потенциальная. В случае консервативных сил изменение потенциальной Э. при перемещении точки из <i>а</i> в <i>b</i> равно работе, необходимой для того, чтобы это перемещение выполнить. Для таких систем сила при прочих равных условиях есть функция только от расстояния <i>r</i>, изображается через <i>f(r)</i> и отличается тем, что всегда существует функция <i>V</i>, удовлетворяющая математическому условию <i>f(r)</i> = <i>—dV/dr</i>. Эта функция <i>V</i> носит название потенциальной функции силы <i>f(r)</i> или потенциала. Примером является сила тяжести. Там <i>f(r)</i> = ε ·mM/r<sup>2</sup> и, следовательно, <i>V</i> = ε ·<i>mM/r </i>+ <i>C</i>, где <i>С</i> полагается обыкновенно равным 0. Работа перемещения массы <i>т</i> из точки <i>а</i> в <i>b </i> равна = <i>Vь — Va</i> = — ∫<sub>a</sub><sup>b</sup> <i>f(r)dr</i> = = ε ·<i>Mm (r<sub>b</sub><sup>—1</sup>— r<sub>a</sub><sup>—1</sup>) </i> или, полагая для r <sub>a</sub> = ∞; V<sub>a</sub> = 0, имеем <i>V<sub>b</sub></i> = ε ·<i>Mm/r</i>, т. е. потенциал данной точки <i>(b)</i> равен полной работе, которую должна совершить сила тяжести, передвигая массу <i>m</i> на встречу массе <i>M</i> из ∞ в точку <i>b.</i> Таким образом, при переходе из положения <i>а </i>в положение <i>b</i>, сила тяжести совершает работу <i>V<sub>b</sub></i>— <i>V<sub>a</sub>. </i> тогда как, наоборот, потенциальная Э. системы при этом убывает на величину <i>(V<sub>b</sub></i>— <i>V<sub>a</sub></i>), т. е. увеличение потенциала равно уменьшению потенциальной Э. системы. Выражение <i>V<sub>b</sub></i> можно переписать так: <i> V<sub>b</sub></i> = <i>m</i>· ε ·<i>M/r</i>) или, полагая ε ·<i>M/r<sub>b </sub></i>= <i>U<sub>b</sub></i> иначе <i>V<sub>b </sub></i>=<i> mU<sub>b. </sub> U<sub>b</sub></i>, очевидно, есть потенциал силы взаимодействия между массой <i>M</i> и массой <i>m</i>, равной единице. Часто именно эту функцию называют потенциальной, или иначе потенциалом, создаваемым массой <i>M</i> в точке <i>b</i>, и тогда закон наш прочитается так: изменение потенциальной Э. системы при перемещении массы <i>т</i> из точки <i>а</i> в <i>b</i> численно равно произведению массы <i>т</i> на разность значений потенциала, создаваемого массой <i>M</i> в точках <i>a</i> и <i>b</i>: W<sub>1</sub> — W<sub>2</sub> = <i>|т</i> (<i>U</i><sub>1</sub>—<i>U</i><sub>2</sub>)|. 2) Э. тепловая измеряется полным количеством теплоты, заключающейся в данном теле. Однако это определение требует пояснений. Когда мы тело нагреваем, оно не только нагревается, но с ним происходит целый ряд превращений, как то: изменение объема, иногда кристаллической формы, консистенции и т. д. Все эти процессы, в свою очередь, сопровождаются поглощением или выделением тепла. Так как от нас часто ускользают эти процессы внутренних превращений, то мы все эти поглощенные теплоты соединяем вместе и, если замечаем, что тело при одной температуре поглощает иное количество теплоты на градус нагрева, чем при другой, мы говорим, что теплоемкость его изменилась. Клаузиус полагает, что истинная теплоемкость, очищенная от всех скрытых теплот, есть величина постоянная. Вот эту-то истинную теплоемкость и нужно иметь в виду, когда мы говорим, что тепловая Э. тела измеряется количеством теплоты, в данном теле заключенном, и равняется истинной теплоемкости <i>С</i> на абсолютную температуру Т. Для совершенного газа этой теплоемкостью является теплоемкость при постоянном объеме С <sub><i>v</i></sub>, и Э. <i>W </i> равна <i>W </i>=<i> C<sub>v</sub>T,</i> где <i>T </i> — абсолютная температура. Если же принять кинетическую теорию газа, то Э. тепловая выразится как кинетическая Э. движущихся частиц газа, и, следовательно, полная Э. равна <i> е</i> = ½ <i>mG<sub>o</sub><sup>2 </sup>(</i>1 + α <i>t</i>), где <i>G<sub>o</sub></i> — средняя квадратичная скорость полета частиц при 0, a (1 + α <i>t</i>) есть температурный коэффициент. 3) Система наэлектризованных, покоящихся тел обладает потенциальной Э., обусловленной силами притяжения и отталкивания согласно закону Кулона. Очевидно, математическая форма потенциальной Э. та же, что и для тел, тяготеющих друг к другу по закону Ньютона. Разница будет лишь в знаке самой силы, так как одноименные массы не отталкивается, а притягиваются. Зато, наряду с отталкиванием одноименных, имеется еще и притяжение разноименных электричеств, что в формулах выйдет само собой, если одно электричество обозначить +, а другое —. Таким образом, и здесь полное изменение потенциальной Э системы 2-х точек с сосредоточенными в них количествами электричества <i>q</i> и <i>Q </i> при перемещении количества <i>q</i> из положения 1 в положение 2 изобразится через <i>W<sub>1</sub>—W<sub>2</sub> </i>=<i> |q(U<sub>1 </sub>—U<sub>2</sub>)</i>, где <i>U<sub>1</sub> </i> и <i> U<sub>2</sub> </i> есть значение потенциала, создаваемого количеством электричества <i>Q</i> в точках, где находится <i>q</i> (и отнесенное к единицу электричества). Максвелл, взглянувший на электростатические взаимодействия, как на особые деформация в среде, наполняющей пространство, в эфире, соответственным образом изменил выражение электростатической Э. системы наэлектризованных тел, превратив ее в Э. натяженных эфирных связей и придал ей вид <i>W </i>= (1/8 π) ∫<i>FEd τ </i>, где ∫ распространен на все пространство, охваченное деформацией. В этой формуле <i>Е</i> есть электрическая сила в данной точке, a <i>F —</i> полный поток электростатической индукции сквозь единицу площади в элементе <i>d τ </i>, равный <i>кE,</i> где <i>k —</i> диэлектрическая постоянная. <i> 4)</i> Также и магнитная Э. может быть рассматриваема как потенциальная Э. магнитных масс, расположенных внутри магнита и на его поверхности, а может вполне аналогично предыдущему быть изображена через (1/8π) ∫<i>HBd τ, </i> где <i>H </i> — магнитная сила в данной точке, <i>B </i> — полный поток магнитной индукции через единицу площади в элемент <i>d τ </i>, равный μ <i>H</i>, где μ — магнитная проницаемость. 5) Э. звука признается за Э. колебаний звучащего тела. Э. колебаний есть интересный случай непрерывного перехода Э. из чисто потенциального вида в чисто кинетический и обратно. А именно, когда точка проносится через положение равновесия, она обладает только живой силой. Но, замедляясь упругими силами, стремящимися вернуть ее в положение равновесия, она будет при дальнейшем движении терять свою скорость, пока, наконец, не остановится, обладая чисто потенциальной Э. напряженных сил упругости, после чего начнется ускоренное движение назад, к положению равновесия и т. д. Пока колеблющееся тело колеблется одно, не передавая своих колебаний окружающей среде и не затухая, или, по крайней мере, слабо затухая, — его Э. можно считать постоянной. Подсчитаем ее для какого-нибудь момента времени; положим для момента наибольшего удаления. Тогда она вся перешла в форму потенциальной и равна — ∫ <i><sub>o </sub><sup>a</sup><sub> </sub>f(x) dx,</i> где <i>а</i> есть наибольшее удаление, амплитуда, <i>f(x)</i> для гармонических колебаний = — <i>cx</i>, следоват. <i> v</i> = ∫<i><sub>o </sub><sup>a</sup></i> <i>схdх</i> = <i>с (а</i> <sup>2</sup><i>/</i> 2), т. е. Э. пропорциональна квадрату амплитуды. Подсчет живой силы в момент прохождения через положение равновесия, конечно, даст ту же величину. 6) Энергии световая признается также за энергию колебаний, только не грубо материальной среды, но особенной среды — эфира. Очевидно, энергия световая тоже будет измеряться квадратом амплитуды колебаний. Световые и звуковые колебания передаются от одной частички к другой и мало-помалу распространяются в виде лучей по всему пространству, заполненному соответствующей средой. Обе эти энергии представляют частные случаи особого вида энергии, так называемой лучистой энергии. Лучистая энергия возникает именно всякий раз, когда какое-нибудь периодическое колебание, будь то колебания звучащего тела или светящейся частицы, или электрического тока, происходит в среде, способной воспринимать эти колебания. Распространяясь в виде колебаний же во всем пространстве, лучистая энергия, при подходящих условиях, может превращаться в другие виды энергии. Особенным богатством превращений обладает лучистая энергия света в широком смысле этого слова. А именно, всякое поперечное колебание в эфире мы условно называем световыми колебаниями, хотя из этой гаммы колебаний лишь весьма немногие сравнительно доступны нам в форме <i>видимых</i> световых колебаний, и приходится говорить о «невидимых световых лучах», мирясь с этим противоречивым определением. Такая лучистая энергия эфира в состоянии превращаться во многие другие формы энергии. Прежде всего, сталкиваясь с непрозрачными для неё телами, она производит на них особое давление. Это световое давление наблюдено и вычислено; например, давление, которое оказывают солнечные лучи на 1 кв. метр черной поверхности на земле (при отсутствии воздуха) = <sup>2</sup>/<sub>3</sub> дин. Для абсолютно отражающей поверхности оно вдвое больше. Любопытное применение нашло это давление при объяснении кометных хвостов. Далее, будучи поглощена каким-нибудь телом, лучистая энергия может превратиться при подходящих условиях в теплоту, т. е. превратиться из эфирного колебания вновь в колебание материальных частиц. Эти колеблющиеся частицы вновь могут стать центрами новых лучеиспусканий. Целый ряд законов управляет этими взаимоотношениями между поглощенной и испускаемой энергиями. При встрече с подходящими химическими системами лучистая и энергия может вызвать химическую реакцию; так, хлор соединяется с водородом под действием света, а бромистое серебро, напротив, распадается на свои составные части. 7) Энергия электрического тока, протекшего в данной цепи, измеряется через произведение электродвижущей силы на концах цепи и полного количества электричества, протекшего в цепи. Так, энергия аккумулятора равна произведению из полного количества электричества, запасенного в аккумуляторе (ампер·часы), на разность потенциалов у зажимов аккумулятора. Обращаем внимание на замечательную аналогию (формальную) с максвелловскими выражениями электростатической и магнитной энергии; и здесь, как и там, мы имеем произведение некоторой силы на некоторый поток. Здесь поток самого электричества, там поток индукции. Каждое явление обладает своей энергией, представляющейся более или менее сложной комбинацией вышеуказанных энергий. Учение об энергии легло в основу целого физического миропонимания, так называемой энергетики. Явления преходящи, и только полная энергия неизменна; и явления в экономии природы имеют ценность постольку, поскольку они являются носителями большого или меньшего запаса энергии. Из неизменности энергии в круговороте явлении возникает мысль, что энергия есть единое истинно сущее, все же остальное есть нечто преходящее, являющееся. Отсюда возникают попытки изучить законы энергии, независимо от того, в какой форме энергия проявляется. Для того, чтобы приступить к подобной задаче, нужно прежде всего убедиться, что существуют подобные общие законы для всех родов энергии, т. е. работе аналитической предпослать работу синтетическую. Некоторые такие законы установлены. Например: всякая энергия, какого бы вида она ни была, может быть представлена в виде 2-х множителей, различных по самому существу. Один множитель характеризует «количество» (Capacit ä tsfactor), другой «напряженность» (Intensit ä tsfactor). Примеры: <table cellspacing=»1″ cellpadding=»7″ width=»621″ border=»1″> <tr> <td valign=»top» width=»44%»> Энергия поднятого груза = </td> <td valign=»top» width=»56%»> высота подъема × величину груза. </td> </tr> <tr> <td valign=»top» width=»44%»> » электрического тока = </td> <td valign=»top» width=»56%»> электродвижущая сила × полное количествоэлектричества, протекшее в цепи </td> </tr> <tr> <td valign=»top» width=»44%»> » электростатического поля = (1/8π) ∫ </td> <td valign=»top» width=»56%»> (электрическая сила × поток индукции) d τ или количество электричества × потенциал </td> </tr> <tr> <td valign=»top» width=»44%»> » тепловая = </td> <td valign=»top» width=»56%»> темп. (абсолютная) × теплоемкость (истинная) </td> </tr> </table> Иногда удается эту идею провести лишь путем довольно искусственного разделения множителей. Так, живая сила = <sup>1</sup>/<sub>2</sub> <i>mv<sup>2</sup></i> разлагается на 2 множителя 1/2 <i>v</i> (половина скорости) × <i>mv</i> (количество движения) и т. д. множителей. Другой общий закон, которому подчиняется всякая Э., заключается в том, что, превращаясь эквивалентно из одной формы в другую, явления, тем не менее, будучи предоставлены сами себе, протекают в одном определенном смысле, т. е. что имеются некоторые предпочтительные направления превращений. Так, теплота сама собой переходит от тел с высокой температурой к телам с температурой низкой. Теория показывает, что мы можем превратить тепло в работу, но для этого необходимы следующие условия. Кроме горячего тела, от которого мы отбираем теплоту, должно быть у нас еще тело холодное. Мы забираем теплоту от горячего тела и большую часть её бесполезно передаем холодному и только часть её превращаем в работу. Самая совершенная машина может превратить лишь |(T <sub>1</sub>—T<sub>2</sub>)/T<sub>2</sub> |-ую долю теплоты, взятой от горячего тела, в работу. В этой формуле T <sub>1</sub> и T <sub>2</sub> изображают температуры горячего и холодного тел. Касающийся этих превращений обобщенный закон Гельма гласит: процессы, предоставленные сами себе, всегда протекают так, чтобы множитель напряженности убывал. Так, всякая механическая система старается занять такое положение, чтобы центр тяжести был ниже всего. К той же группе законов принадлежит закон свободной Э. (Gribbs, H e lmholtz), касающийся изотермических процессов. А именно, наибольшая работа <i>A</i>, которую <i>может свободно</i> развить некоторая система при изотермическом процессе, равна: <i>А</i> = <i>U</i> + <i>Т (dA/dT)</i>, где <i>U</i> есть полное изменение внутренней Э. системы, а <i>T </i> — абсолютная температура. Таким образом, оказывается, что если работоспособность повышается с температурой (<i>dA/dT </i> &gt;0), то полная работа, какую можно получить от системы, больше полного изменения внутренней Э. системы на <i>Т(dA/dT</i>). Работа тогда, очевидно, затрачивается за счет теплоты окружающей среды, идущей на поддержание нашей системы при постоянной температуре. Напротив, при <i>dA/dT</i> &lt; 0 внешняя работа может быть только меньше полного изменения внутренней Э. системы, и, следовательно, часть теплоты уходит в окружающее пространство в виду требования изотермичности процесса или поглощается самой системой в виде «скрытой теплоты». Подобные попытки раскрыть законы Э., не зависящие от того, о каком именно роде Э. идет речь, весьма важны, как попытки, указывающие на возможность владеть явлением без каких бы то ни было специальных представлений о внутреннем механизме самих явлений. С этой точки зрения пытались «вывести» даже основные законы механики Ньютона. Эти попытки не пользуются еще признанием, но в отдельных областях физики энергетическая точка зрения приобрела уже большое значение. Ср. Helmholtz, «Ueber die Erhaltung der Kraft» (Б., 1847); Plank.»Das Prinzip der Erhaltung der Energie» (Лпц., 1887); Helm, «Die Energetik» (Лпц., 1898); Gribbs, «Thermodynamische Studien» (перевед. Ostwald, Леопц., 1892); Оствальд, «Философия природы» (приложение к журналу «Вестник Самообразования», изд. Брокгауза-Ефрона, 1903). <i> А. Д. </i><br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

energy, power* * *эне́ргия ж.
1. energyвыводи́ть эне́ргию (из ла́зера) диффракцио́нным ме́тодом — couple out the laser output by diffractionвыделя́ть… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ
        [греч. , от — действую, совершаю (на деле)], термин др.греч. философии, означающий: 1) действие, осуществление, 2) действительность … смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж.energy; powerзапасать энергию — store energy, accumulate energyпередавать энергию — transfer energyподводить энергию к … — deliver energy to …при… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ(греч. energeia, от energos — действующий, сильный). Настойчивость, обнаруживаемая в преследовании цели, способность высшего напряжения сил, в с… смотреть

ЭНЕРГИЯ

от греч. ???????? – деятельность) – одно из фундаментальных понятий совр. физики, обычно определяемое как способность материальных систем совершать работу при изменении своего состояния и непосредственно связываемое с законом сохранения Э. (см. Сохранения принципы). Понимание работы как изменения формы движения, рассматриваемого с его количеств. стороны (см. Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1969, с. 78), позволяет трактовать Э. как единую общую меру качественно различных форм движения материи, сохраняющуюся при их взаимопревращениях, т.е. при переходах от одного вида Э. к другому. Исторически представления об Э. и ее сохранении сформировались в механике. Одним из источников этих представлений послужило основанное на обобщении опыта положение о невозможности создания вечного двигателя, а другим – спор об истинной мере механич. движения, возникший в конце 17 в. между сторонниками Декарта и Лейбница. Декарт считал мерой механич. движения количество движения mv, а Лейбниц, опираясь на Гюйгенса, – величину mv2, к-рую он назвал «живая сила» (vis viva). Термин «Э.» впервые употребил в 1807 англ. ученый Т. Юнг, понимавший под Э. «произведение массы или веса тела на квадрат числа, выражающего скорость» («Lectures on natural philosophy and the mechanical arts», v. 1, L., 1807, p. 78). Первые шаги в распространении понятия Э. (еще в старой терминологии) за пределы механики были сделаны Румфордом (1798) и С. Карно (1824), к-рые установили взаимопревращение теплоты и механич. работы. Успехи физики нач. 19 в., обнаружившие взаимосвязь и взаимопревращение различных «сил» природы – тепловой, химической, электрической, магнитной и механической, создали предпосылки для формулирования и разработки закона сохранения и превращения Э. (Р. Майер, Дж. Джоуль и Г. Гельмгольц). При этом использовалась старая терминология и речь шла о сохранении «силы». Гельмгольц впервые ввел понятие потенциальной Э. (с помощью термина «сила напряжения») и дал выражения для Э. гравитационных, статических, электрических и магнитных явлений. Во 2-й пол. 19 в. закон сохранения и превращения Э. занял прочное положение в физике. Тогда же начала употребляться и совр. терминология. У. Томсон (Кельвин) дал в 1853 определение Э., часто цитируемое и поныне. Согласно этому определению, под Э. материальной системы в определ. состоянии понимается измеренная в механич. единицах работы сумма всех действий, к-рые производятся вне системы, когда она переходит из этого состояния любым способом в произвольно выбранное нулевое состояние. Дальнейшее развитие понятия Э. заключалось в уточнении представлений о потенциальной Э. и разработке учения о локализации и движении Э. (см. Д. Д. Гуло, Из истории учения о движении энергии, в сб.: История и методология естеств. наук, вып. 2, [М.], 1963, с. 135). К концу 19 в. подавляющее большинство ученых рассматривало Э. как атрибут материальных объектов. Однако нек-рые физики считали Э. особого рода невещественной (но материальной) субстанцией, для к-рой вещество и поле выступали в качестве резервуара. Крайнее выражение эта т. зр. получила в энергетизме. Типология видов Э. строится либо по типу материальных объектов – носителей Э. (механическая, тепловая, химическая), либо по типу их взаимодействий (электромагнитная, гравитационная Э.). Механич. Э. подразделяется на кинетическую (зависящую только от скоростей движущихся тел) и потенциальную (зависящую только от положений тел), но это разделение не всегда может быть проведено. В термодинамике применяется разделение Э. с т. зр. возможности ее непосредств. превращения в механич. работу, на свободную и связанную. Др. способ разделения основывается на различении внешней и внутр. Э., причем под внешней Э. понимается механич. Э., а под внутренней – весь остаток полной Э. В совр. физике понятие Э. продолжает оставаться одним из центральных. Спец. теория относительности установила закон взаимосвязи массы и Э. (E=mc2), толкование к-рого породило много филос. споров о характере этой взаимосвязи (см. А. Поликаров, Относительность и кванты, пер. с болг., М., 1966, с. 192–243; Н. Ф. Овчинников, Понятия массы и Э. в их историч. развитии и филос. значении, М., 1957). Единодушия в этом вопросе пока не достигнуто. В общей относительности теории до сих пор не разрешены трудности, связанные с реализацией требований закона сохранения Э. Квантовая теория рассматривает понятие Э. как элементарное, наряду с понятиями импульса, координаты и момента времени. Оператор Гамильтона, символизирующий полную Э. квантово-механич. системы, является главным матем. средством теоретич. схемы квантовой механики. В релятивистской квантовой теории элементарных частиц основополагающая роль понятия Э. сохраняется, однако там возникают трудности филос. порядка в интерпретации несохранения Э., имеющего место при виртуальных процессах в рамках соотношения неопределенностей (см. Микрочастицы). Лит.: Мейерсон Э., Тождественность и действительность, [пер. с франц.], СПБ, 1912, с. 196–225; Содди Ф., Материя и Э., пер. с англ., М., 1913; ?ланк М., Принципы сохранения Э., пер. с нем., М.–Л., 1938; Кравец Т. П., Эволюция учения об Э. (1897–1947), «Успехи физич. наук», 1948, т. 36, вып. 3; Кузнецов Б. Г., Принципы классич. физики, М., 1958, с. 79–140; Овчинников ?. ?., Принципы сохранения, М., 1966; Гельфер Я., Законы сохранения, М., 1967, с. 16–47, 75–152, 157–73; Theobald D. W., The concept of energy, L., [1966]. … смотреть

ЭНЕРГИЯ

– термин, используемый в естественных науках и в философии для обозначения силы, приводящей в движение различные механизмы и процессы или способствующей осуществлению, реализации действий человека.
В процессе становления и развития психоанализа З. Фрейд выдвинул положение о наличии в душевной жизни человека особого рода энергии, являющейся основой функционирования психического аппарата. Не углубляясь в понимание природы данного вида энергии, он назвал ее психической и сосредоточил внимание на рассмотрении того, как и каким образом происходит ее накопление в психике человека, распределение в системах сознания, предсознательного и бессознательного, а также перетекание из одной системы в другую.
В работе «Толкование сновидений» (1900) З. Фрейд высказал соображение о том, что при регрессии в сновидении происходит изменение «распределения энергии в отдельных системах», и, благодаря находящейся между ними цензуре, восприятия оказывают воздействие на «распределение нашей психической энергии». При рассмотрении вопроса о функционировании психического аппарата он выделил в нем первую систему (бессознательное) и вторую систему (предсознательное). Первая система характеризуется, по его мнению, свободной, подвижной энергией, вторая – связанной. По сравнению с первой системой, второй системе «удается сохранить большую часть энергии и использовать для отодвигания лишь небольшое количество ее».
Соответственно рассмотренным им системам, З. Фрейд вычленил первичные и вторичные психические процессы. В более общем плане первичные процессы были отнесены им к бессознательным, а вторичные – к сознательным. Подвижная, несвязанная, свободная энергия свойственна первичным процессам, в то время как неподвижная, связанная, сдерживаемая – вторичным процессам. В бессознательном отдельные заряды энергии могут быть перенесены, смещены, сгущены, что находит свое отражение, в частности, в сновидениях.
Исследуя роль сексуальности в жизни человека и образовании неврозов, основатель психоанализа использовал понятие «либидо» как силы, в которой выражено сексуальное влечение. Фактически речь шла об энергии сексуальных влечений, как одной из составных частей психической энергии. Позднее, в 1920-х гг., когда он выдвинул иную теорию влечений (противопоставление не между сексуальными влечениями и влечениями Я, а между влечением к жизни и влечением к смерти), понятие либидо было отнесено З. Фрейдом к энергии влечения к жизни, энергии Эроса. При этом ему пришлось пересмотреть ранее выдвинутое им представление о свободно-подвижной энергии первичных процессов. Так, в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) он заметил, что «мы имеем мало основания отождествить первичный психический процесс со свободно движущимся зарядом». Исходя из представления о навязчивом повторении, З. Фрейд пришел к мысли, в соответствии с которой влечение можно было бы определить как «наличное в живом организме стремление к восстановлению какого-либо прежнего состояния», то есть своего рода «выражение косности в органической жизни». Сделанный им вывод, что все живущее должно вследствие внутренних причин умереть, способствовал рассмотрению психической энергии в плане действенности влечения к жизни и влечения к смерти, инстинкта разрушения.
Представление З. Фрейда о влечении к жизни и влечении к смерти вносило уточнение в его концепцию развития человека и человечества, что нельзя сказать о психоаналитическом понимании природы психической энергии. Не случайно в работе «Очерк о психоанализе» (1940) он писал о сложности постижения существа этой энергии. Так, если энергия Эроса рассматривалась им в плане энергии сексуального влечения, либидо, то, как был вынужден признать З. Фрейд, «у нас нет аналога термина «либидо» для описания энергии инстинкта разрушения». Фактически основатель психоанализа лишь приблизился к скрытой тайне психического. Признавая это, он писал: «Пользуясь примером остальных естественных наук, мы полагаем, что в психической жизни задействован какой-то вид энергии; но у нас нет ничего, что позволило бы больше узнать о нем, используя аналогии с другими формами энергии…Мы говорим о катексах и гиперкатексах психического материала и даже решаемся предположить, что гиперкатексы вызывают синтез различных процессов – синтез, в ходе которого свободная энергия трансформируется в связную, дальше этого мы не продвинулись»…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

эне́ргия
сущ., ж., употр. часто
Морфология: (нет) чего? эне́ргии, чему? эне́ргии, (вижу) что? эне́ргию, чем? эне́ргией, о чём? об эне́ргии; мн. что? … смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж. energia f ядерная энергия для промышленных целей — energia nucleare per usi industriali кулоновская энергия, энергия кулоновского взаимодействия — … смотреть

ЭНЕРГИЯ

energy) «Только энергия является жизнью, и она — из тела, а разум есть граница и внешняя периферия энергии» — Вильям Блейк. «Мы предполагаем — и этому научили нас другие естественные науки, — что в психической жизни действует некоторый вид энергии; но мы не имеем данных, которые позволили бы нам подойти ближе к познанию ее по аналогии с другими видами энергии. Мы, видимо, признаем, что нервная, или психическая энергия существует в двух формах: одна имеет свободу перемещения, а другая, напротив, связана» — Freud (1940). Подвижная энергия характерна для ИД, а связанная — для ЭГО.
Фрейдовская концепция психической энергии не предназначена для объяснения таких явлений как психическая усталость, различия в жизненной силе и т.д.; она разъясняет проблемы перемещения внимания, интереса и привязанности с одного объекта или вида деятельности на другой. Они объясняются утверждением, что КВАНТЫ энергии вложены в психические ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ и что эти кванты различаются своей подвижностью.. связан-ная энергия относительно неподвижна и характеризует структурированные части ПСИХИЧЕСКОГО АППАРАТА, т.е. ЭГО и ВТОРИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ, тогда как вложение свободной (подвижной) энергии является характеристикой неструктурированных частей психического аппарата, т.е. Ид и ПЕРВИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. Другими словами, в мышлении первичного процесса, например, СНОВИДЕНИИ, идеи и образы относительно взаимозаменяемы, так что одна идея или образ легко символизирует другие (см. СИМВОЛ), тогда как в мышлении вторичного процесса, сознательного и рационального, образы, идеи и слова имеют относительно постоянный смысл и значение. Трудно не прийти к заключению, что фрейдовская теория связанной и подвижной энергии имеет мало общего с концепциями энергии «других естественных наук» и что в действительно это замаскированная теория СМЫСЛА. Соображения, которыми руководствовался Фрейд, пытаясь объяснить мышление через движение энергии, берут начало в его «Проекте научной психологии» (Freud project for a scientific psychology, 1895), где он сделал попытку объяснить психические процессы в терминах квантов энергии, движущихся от одного НЕЙРОНА (клетки мозга) к другому.
Сопутствующим «энергии» словом является прилагательное «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ». Кванты энергии, вложенные в определенные психические представления, названы «КАТЕКСИСАМИ», поэтому представления, с которыми сцеплена энергия, описываются как «катектированные», а те, из которых она забирается, — «декатектированными».
Проблема, беспокоившая психоанализ, — это выяснение того, используют ли различные ИНСТИНКТЫ и СТРУКТУРЫ разные виды энергии. Когда Фрейд придерживался точки зрения о существовании двух групп инстинктов — сексуальных (см. СЕКС) и ЭГО-ИНСТИНКТОВ, — он считал ЛИБИДО энергией сексуальных инстинктов; но он так и не пришел к определенному мнению о том, используют ли инстинкты Эго также энергию либидо или какой-то другой род энергии. Аналогично, когда он решил, что двумя группами инстинктов являются ИНСТИНКТЫ ЖИЗНИ и СМЕРТИ, он стал считать, что либидо — это энергия инстинктов жизни, но не придумал термина для энергии инстинкта смерти. Согласно ЭГО-ПСИХОЛОГАМ, в ИД вложена сексуальная и агрессивная энергии и, тогда как Эго использует заимствованную у Ид энергию, которая была ДЕСЕКСУАЛИЗИРОВАНА и ДЕАГРЕССИФИЦИРОВАНА. … смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергия
мощная (Горький); неиссякаемая (Лаппо-Данлевская); неистощимая (Потапенко); непреклонная (Андреев); несокрушимая (Мам.-Сибиряк)
Эпитеты литера… смотреть

ЭНЕРГИЯ

-и, ж.
1.Общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи (имеет различные формы: механическую, тепловую, электромагнитную, ядер… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Энергия
советская универсальная двухступенчатая ракета-носитель (РН) сверхтяжёлого класса. Предназначена для выведения в космос орбитальных кораблей… смотреть

ЭНЕРГИЯ

(греч. energeia – деятельность) – 1. общая мера различных видов движения и взаимодействия. Главные известные ныне разновидности энергии: механическая, тепловая электромагнитная, химическая, гравитационная, ядерная. Согласно закону сохранения энергии, при всех превращениях энергии её общее количество в мире не изменяется; 2. деятельная сила, настойчивость, решительность в достижении поставленной цели; 3. термин, теряющий чёткость и превращающийся в метафору, когда он применяется в психологии, например, в выражении «психическая энергия». Например, выражение «снижение энергетического потенциала», явное заимствование из физики, означает только то, что пациент становится вялым, пассивным, утратившим инициативу, безвольным. Чаще вместо термина «психическая энергия» используется термин «психическая активность»; 4. в психоанализе – гипотетическая, не имеющая аналогов с известными в естествознании видами энергии психическая энергия, которая существует в двух формах. Одна из них, считает З.Фрейд (1940), «имеет свободу перемещения, а другая, напротив, связана». Эта концепция не предназначена для объяснения таких явлений, как психическая усталость, различия в жизненной силе и т.п.. Она разъясняет проблемы перемещения внимания, интереса и привязанности с одного объекта или вида деятельности на другой, то есть процесса, в ходе которого «подвижные кванты энергии» вкладываются в те или иные психические представления объектов так, что одни идеи или образы легко символизируют какие-то другие. Упомянутые вложенные кванты энергии называют «катексисами», те представления, с которыми сцеплена энергия – «катектированными», а те, у которых она забирается, «декатектированными». Повидимому, при построении этой теории психической энергии З.Фрейд, при его склонности к суждениям по аналогии, использовал сведения об электричестве из учебника во физике…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

— универсальная количественная мера движения и взаимодействия всех видов энергии (по-гречески energcia — действие). Основным свойством энергии является ее сохранение при любых превращениях. В механике закон сохранения энергии (в первоначальной терминологии — живых сил) был открыт не сразу. Его частные случаи использовали Галилей и Лейбниц, а в общей форме он был обоснован Лейбницем. В придании этому закону универсального характера решающее значение сыграли исследования процессов превращения теплоты в работу и обратно и установление механического эквивалента теплоты. Эти исследования в середине XIX в. выполнили Р. Майер, Дж. Джоуль и Г. Гельмгольц. В термодинамике закон сохранения энергии получил название ее первого начала.
В соответствии с разными разновидностями движения рассматривают различные формы энергии: механическую, внутреннюю, электромагнитную, химическую, ядерную и др. Энергия системы определяется параметрами, характеризующими ее состояние. В технике, в частности, различают кинетическую энергию и потенциальную mgh, где m — масса тела, v — его скорость, h — высота подъема, g — ускорение силы тяжести.
Одним из следствий теории относительности является закон эквивалентности массы и энергии Е = тс2 , где Е — энергия, а с — скорость света. Очевидно, этот закон следует рассматривать как обобщение закона сохранения энергии.
Если классическая физика рассматривает любые превращения энергии как непрерывный процесс, то в квантовой механике это не так: энергия может передаваться только порциями, или квантами. А из релятивистской квантовой механики следует, что энергией, причем отрицательной, обладает и физический вакуум. (См. вещество, поле, материя). 290 Л.В. Лесков… смотреть

ЭНЕРГИЯ

(от греческого energeia — действие, деятельность), общая количественная мера, связывающая воедино все явления природы, различные формы движения материи. В соответствии с физическими процессами различают механическую, тепловую (внутреннюю), химическую, электромагнитную, гравитационную, ядерную и другие виды энергии. В любой замкнутой системе справедлив закон сохранения энергии, согласно которому энергия системы не исчезает и не возникает «из ничего»: она лишь переходит из одного вида в другой. Если система не замкнута, то ее энергия может изменяться за счет получения энергии извне или передачи системой энергии окружающей
среде в виде работы или теплоты.
Согласно относительности теории, полная энергия E
любого свободно движущегося со скоростью v тела выражается формулой
<p class=»tab»><img style=»max-width:300px;» src=»https://words-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/production/article_images/1598/55993762-8be8-43f8-bac3-ed67c15b513c» title=»ЭНЕРГИЯ фото» alt=»ЭНЕРГИЯ фото» class=»responsive-img img-responsive»> ,
</p><p class=»tab»>где c — скорость света, m<sub>0</sub>c<sup>2</sup> обозначают как E<sub>0</sub> —
энергия покоя
тела, а разность E — E<sub>0</sub>
называется кинетической энергией. При движении тела во внешнем силовом поле в полную энергию входит также
потенциальная энергия взаимодействия тела с этим полем. В классической физике энергия тела изменяется непрерывно, энергия квантовой системы может принимать дискретный ряд значений. Энергия измеряется в джоулях (СИ), электронвольтах, эргах и др.</p>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ. Способность активно, решительно действовать; сила проявления духовных или физических свойств. Безграничная, безмерная, беспокойная, беспощадная, беспредельная, бешеная (разг.), благородная, богатая, боевая, большая, буйная, великая, веселая, всеодолевающая, всепобеждающая, гигантская, горячая, демоническая, дивная, дикая (разг.), дьявольская, жгучая, живая, жизненная, жизнерадостная, завидная, задорная, изрядная, исключительная, искрометная, исступленная, кипучая, клокочущая, колоссальная, могучая, молодая, мрачная, мужественная, настойчивая, невероятная, недюжинная, неиссякаемая, неистовая, неистощимая, неистребимая, неисчерпаемая, необыкновенная, необычайная, неослабевающая, непоколебимая, непреклонная, нерастраченная, несдающаяся, несокрушимая, неудержимая, неуемная, неуклонная, неукротимая, неустанная, неутомимая, огненная, огромная, озорная, отчаянная, пламенная, порывистая, потрясающая, природная, пылкая, разрушительная, ревностная, свежая, сверхчеловеческая, скрытая, смелая, созидательная, сокрушительная, спокойная, страшная, творческая, удвоенная, удесятеренная, удивительная, упорная, упрямая, утроенная, целеустремленная, чудовищная (разг.), яростная. Административная, алчущая, железная, злобная, истомная, мрачная, святая, стальная, суровая, холодная, шумящая. Военная, духовная, интеллектуальная, массовая, мозговая, мускульная, народная, нервная, политическая, революционная, умственная, физическая и т. п.<br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Способность активно, решительно действовать; сила проявления духовных или физических свойств.Безграничная, безмерная, беспокойная, беспощадная, беспредельная, бешеная (разг.), благородная, богатая, боевая, большая, буйная, великая, веселая, всеодолевающая, всепобеждающая, гигантская, горячая, демоническая, дивная, дикая (разг.), дьявольская, жгучая, живая, жизненная, жизнерадостная, завидная, задорная, изрядная, исключительная, искрометная, исступленная, кипучая, клокочущая, колоссальная, могучая, молодая, мрачная, мужественная, настойчивая, невероятная, недюжинная, неиссякаемая, неистовая, неистощимая, неистребимая, неисчерпаемая, необыкновенная, необычайная, неослабевающая, непоколебимая, непреклонная, нерастраченная, несдающаяся, несокрушимая, неудержимая, неуемная, неуклонная, неукротимая, неустанная, неутомимая, огненная, огромная, озорная, отчаянная, пламенная, порывистая, потрясающая, природная, пылкая, разрушительная, ревностная, свежая, сверхчеловеческая, скрытая, смелая, созидательная, сокрушительная, спокойная, страшная, творческая, удвоенная, удесятеренная, удивительная, упорная, упрямая, утроенная, целеустремленная, чудовищная (разг.), яростная. Административная, алчущая, железная, злобная, истомная, мрачная, святая, стальная, суровая, холодная, шумящая. Военная, духовная, интеллектуальная, массовая, мозговая, мускульная, народная, нервная, политическая, революционная, умственная, физическая и т. п…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

• бешеная энергия• большая энергия• бурная энергия• великая энергия• дикая энергия• завидная энергия• колоссальная энергия• мощная энергия• небывалое э… смотреть

ЭНЕРГИЯ

1) физ. 能[量] néng [-liàng]; (источники энергии) 动力 dònglìатомная энергия — 原子能тепловая энергия — 热能солнечная энергия — 太阳能электрическая энергия — 电能зак… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж.energy; (сила, мощь) power, might, strength, vigorвселять энергию, вселять бодрость — invigorateпридание энергии, придание силы — invigoration- агрес… смотреть

ЭНЕРГИЯ

▲ степень
↑ движение, материя
энергия — работа, которую может совершить кто — л; запас количества движения в объекте;общая количественная мера различ… смотреть

ЭНЕРГИЯ

астр., техн., физ.
ене́ргія
— активная энергия
— атомная энергия
— барицентрическая энергия
— внутренняя энергия
— внутриатомная энергия
— внутриядерная энергия
— водная энергия
— выходная энергия
— гравитационная энергия
— звёздная энергия
— звуковая энергия
— избыточная энергия
— кинетическая энергия
— лучистая энергия
— магнитная энергия
— магнитоупругая энергия
— механическая энергия
— начальная энергия
— нулевая энергия
— обменная энергия
— поверхностная энергия
— полевая энергия
— полезная энергия
— потенциальная энергия
— потерянная энергия
— предельная энергия
— резонансная энергия
— световая энергия
— свободная энергия
— связанная энергия
— скрытая энергия
— собственная энергия
— солнечная энергия
— удельная энергия
— упругая энергия
— электрическая энергия
— энергия волны
— энергия излучения
— энергия колебаний
— энергия покоя
— энергия потерь
— энергия распада
— энергия растворения
— энергия связи
— энергия сцепления
— ядерная энергия
Синонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, теплоэнергия, шакти, электроэнергия
Антонимы:
бессилие, слабость… смотреть

ЭНЕРГИЯ

от греч. energeia — деятельность) — в философии Аристотеля все, что имеет вид силы, способность на какое-либо достижение, дело (греч. ergon); это слово равнозначно активности, решительности, волеустремленности человеческого поведения. Ко времени, охватывающему период приблизительно от Галилея и до сер. 19 в., относится возникновение физического понятия энергии, которое означало способность при определенных условиях произвести, ускорить, затормозить движение, изменить его направление или быть порожденной движением. Место этого понятия энергии в современной физической картине мира определяется «законом сохранения энергии», согласно которому различные виды энергии при соответствующих условиях могут превращаться один в другой, однако энергия в целом и при всех превращениях остается равной самой себе (по количеству). Этот принцип открыл Роберт Майер (см. также Энергетизм). Закон сохранения энергии был развит в «закон энергии-массы», согласно которому энергия может превращаться в массу (и наоборот) по формуле: энергия равняется массе, умноженной на квадрат скорости света (Е = т • с2); 1 кг массы соответствует, т. о., энергии приблизительно в 25 000 миллионов кВт • ч. … смотреть

ЭНЕРГИЯ

(от греч. energeia деятельность) в философии Аристотеля все, что имеет вид силы, способность на какое-либо достижение, дело (греч. ergon); это слово равнозначно активности, решительности, волеустремленности человеческого поведения. Ко времени, охватывающему период приблизительно от Галилея и до сер. 19 в., относится возникновение физического понятия энергии, которое означало способность при определенных условиях произвести, ускорить, затормозить движение, изменить его направление или быть порожденной движением. Место этого понятия энергии в современной физической картине мира определяется *законом сохранения энергии*, согласно которому различные виды энергии при соответствующих условиях могут превращаться один в другой, однако энергия в целом и при всех превращениях остается равной самой себе (по количеству). Этот принцип открыл Роберт Майер (см. также Энергетизм). Закон сохранения энергии был развит в *закон энергии-массы*, согласно которому энергия может превращаться в массу (и наоборот) по формуле: энергия равняется массе, умноженной на квадрат скорости света (Е = т • с2); 1 кг массы соответствует, т. о., энергии приблизительно в 25 000 миллионов кВт • ч…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ, в физике — способность производить работу. Энергия измеряется в джоулях. ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ называют способность объекта выполнить некотор… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж. в разн. знач.énergie fатомная энергия — énergie atomiqueпотенциальная энергия — énergie potentielle закон сохранения энергии — principe m de la cons… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Немецкое – Energie.Французское – energie (энергия).Английское – energy (то же).Латинское – energia (действующая сила).В русском языке слово «энергия» и… смотреть

ЭНЕРГИЯ

(от греч. energeia — действие, деятельность) — общая мера раэл. форм движения материи. Для количеств. хар-ки качественно разл. форм движения и соответс… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж1) (человека) Energie f; Tatkraft f; Kraft f (сила)
жизненная энергия — Lebenskraft f2) тех., физ. Energie f, pl -gien; Wucht f (сила); Kraftsrtom m (… смотреть

ЭНЕРГИЯ

(от греч. energeia — деятельность, составное из еn — в, при, внутрь + ergon — работа) — общая мера различных процесов и видов взаимодействия. Однозначно установлено, что все формы движения (на всех известных уровнях организации материи) превращаются друг в друга в строго определенных количественных отношениях, что предопределило введение понятия «энергия» и позволило измерять различные физические формы движения и взаимодействия единой мерой. Виды энергии: механическая, тепловая, химическая, электромагнитная, ядерная. гравитационная и др., что носит достаточно условное разграничение. Важнейшим, фундаментальным для энергии является закон сохранения ее при любых изменениях и превращениях в природных системах.
Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов-на-Дону.В.Н. Савченко, В.П. Смагин.2006.
Синонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, теплоэнергия, шакти, электроэнергия
Антонимы:
бессилие, слабость… смотреть

ЭНЕРГИЯ

[energy] (греческое energeia — действие, деятельность) — общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает, но только переходит из одной формы в другую (Смотри Закон сохранения энергии). Понятие энергия связывает все явления природы. В соответствии с формами движения материи рассматриваются разные виды энергии: механическая, электромагнитная и др. Энергия системы однозначно зависит от параметров ее состояния. В непрерывной среде или поле вводится понятие плотности энергии, тоесть энергии в единице объема, и плотность потока энергии, равной произведению плотности энергии на скорость перемещения: <br><br>Смотри также:<br> — энергия Ферми<br> — энергия связи<br> — энергия активации<br> — потенциальная энергия<br> — кинетическая энергия<br> — внутренняя энергия<br> — энергия кристаллической решетки<br> — энергия химической связи<br> — энергия Гиббса, изобарный потенциал<br> — энергия Гельмгольца, изохорный потенциал<br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

(Energy; Energie) — в аналитической психологии это понятие, взятое из физики, представляет сложную метафору. «Я не гипостазирую понятие энергии, а пользуюсь им как термином для обозначения интенсивностей или ценностей. Вопрос о том, существует или не существует особенная психическая сила, не имеет ничего общего с понятием либидо. Я нередко пользуюсь термином либидо вперемежку с термином «энергия»» (ПТ, пар. 754).Согласно Юнгу, понятие «энергия» носит архетипический характер и в области переживаний проявляется как комплекс, обладающий автономными стимулами. Юнг описывает эти феномены также при помощи моделей энергетических систем, которые, если их рассматривать с теоретической точки зрения, характеризуются абсолютной взаимозаменяемостью. В психической системе энергия вызывает продолжительное возбуждение. В разнообразном душевном опыте психика проявляет свой энергетический облик.В доэдиповых фазах развития энергия принимает и другие формы: питательную, пищеварительную и т. д…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

стойкость, твердость, выдержка, постоянство, неутомимость
Ср. При первом на него взгляде видно, что он (Туберозов) сохранил весь пыл сердца и всю энерг… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж, врз
enerjiмехани́ческая эне́ргия — mekanik enerjiтво́рческая эне́ргия масс — yığınların yaratıcı enerjisiвзя́ться с эне́ргией за что-л. — bir şeye … смотреть

ЭНЕРГИЯ

гр. действие, деятельность) — общая количественная мера различных форм движения материи, неукоснительно подчиняющихся закону ее сохранения — неуничтожимости и невозможности возникновения из ничего, но только путем закономерного перехода из одной формы в другую. В живой природе — фундамент жизнедеятельности организмов (см. Фотосинтез). Энергетика Солнечной системы и Земли в значительной мере определяют ход жизненных процессов на планете, а они, в свою очередь, весьма значительно воздействуют на энергетику нашего космического тела. Биосфера закономерно изменяет приход и отражение солнечной энергии, образуя озоновый экран (озоносферу), используя углекислый газ (см. Модели климата Земли) и меняя отражающую способность поверхности земли (ее альбедо). Эволюция всегда в определенной мере есть функция энергетики Земли. (См. Биосфера, Земля, Система солнечная). … смотреть

ЭНЕРГИЯ

1) energy2) &LT;engin.&GT; power– кинетическая энергия– лучистая энергия– тепловая энергия– энергия атомная– энергия возбуждения– энергия диссоциацииуд… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Энергія — стойкость, твердость, выдержка, постоянство, неутомимость.
Ср. При первомъ на него взглядѣ видно, что онъ (Туберозовъ) сохранилъ весь пылъ с… смотреть

ЭНЕРГИЯ

сущ.energy; (электроэнергия тж) electric powerкачество энергии — quality of energyколичество энергии — quantity of energyоплата энергии — payment for e… смотреть

ЭНЕРГИЯ

         сила воздействия. Аристотель использовал философ. понятие Э. для различения «Осуществления» вещей в их форме (напр., кувшин) от простой (актив… смотреть

ЭНЕРГИЯ

        (греч. сила воздействия). Аристотель использовал философ, понятие Э. для различения «осуществления» вещей в их форме (например, кувшин) от прос… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ энергии, мн. нет, ж. (греч. energeia — деятельность). 1. Одно из основных свойств материи — способность производить работу (физ.). Учение об энергии. || Самая эта работа, деятельность материи, применяемая для практических целей (физ., тех.). Механическая энергия. Электрическая энергия. Тепловая энергия. Затрата энергии. 2. Деятельная сила, соединенная с настойчивостью в достижении поставленной цели. По приезде в Россию Ленин со всей энергией отдался революционной работе. История ВКП(б). При первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Лесков. Трачу много энергии, может быть, на недостойные пустяки. Достоевский. Ему нехватает энергии. У него<br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

1) Орфографическая запись слова: энергия2) Ударение в слове: эн`ергия3) Деление слова на слоги (перенос слова): энергия4) Фонетическая транскрипция сло… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж. в разн. знач. énergie f атомная энергия — énergie atomique потенциальная энергия — énergie potentielle {-sjɛl} закон сохранения энергии — principe … смотреть

ЭНЕРГИЯ

(от греч. energeia — действие, деятельность), общая количеств. мера разл. форм движения материи. В физике разл. физ. процессам соответствует тот или ин… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж.
1. физ. тех. энергия, кубат, күч (материянын касиети анын кыймыл өлчөмү; иш шитөөгө жөндөмдүүлүк);
электрическая энергия электр энергиясы;
атомная энергия атом энергиясы;
тепловая энергия жылуулук энергиясы;
лучистая энергия шоолалуу (нурдуу) энергия;
закон сохранения и превращения энергии энергиянын сакталуу жана айлануу закону;
затрата энергии энергияны жумшоо;
2. (деятельная сила, решительность, настойчивость) жигердүүлүк, чечкиндүүлүк, кайрат, турумдуулук;
с энергией приняться за работу кубаттуулук менен ишке киришүү, кубаттуулук менен ишти колго алуу…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергия [< гр. energeia деятельность] — 1) общая мера различных видов движения и взаимодействия; главные разновидности, или формы, энергии: механическа… смотреть

ЭНЕРГИЯ

• человека
erély• energia
• erő
* * *ж1) energia, erő
2) перен erély, erélyességСинонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, наст… смотреть

ЭНЕРГИЯ

общая количественная мера различных форм движения материи, рассматриваемых в физике. В теории относительности установлена универсальная связь между полной энергией системы Е и ее массой m: Е = mc2, где с — скорость света в вакууме. В замкнутой среде выполняется закон сохранения энергии. Единица Э. в СИ — джоуль.
Астрономический словарь.EdwART.2010.
Синонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, теплоэнергия, шакти, электроэнергия
Антонимы:
бессилие, слабость… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж.
1) (свойство материи) energia
закон сохранения энергии физ. — principio di conservazione dell’energia
2) (человека) vigore fisico, attivita f
жизненная энергия — energia vitale
проявить энергию — essere molto attivo; muoversi
с новой энергией — con rinnovato vigore
Итальяно-русский словарь.2003.
Синонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, теплоэнергия, шакти, электроэнергия
Антонимы:
бессилие, слабость… смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергия ж 1. (человека) Energie f; Tatkraft f; Kraft f (сила) жизненная энергия Lebenskraft f 2. тех., физ. Energie f, pl -gi|en; Wucht f c (сила); Kraftsrtom m 1 (электроэнергия) тепловая энергия Wärme|energie f<br><b>Синонимы</b>: <div class=»tags_list»>
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, теплоэнергия, шакти, электроэнергия
</div><br><br><b>Антонимы</b>: <div class=»tags_list»>
бессилие, слабость
</div><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Эне́ргия1) (активность) ari (-), bidii (-), kani (-), mkiki (-; mi-), moto (mioto), sulubu (-), uhodari ед., ushupavu ед.2) (физ.) kani (-), nguvu (-),… смотреть

ЭНЕРГИЯ

см. выделяемая энергия; высокой энергии; запасённая энергия; обладать меньшей энергией, чем; освобождать энергию; подводить энергию к; расход энергии
… смотреть

ЭНЕРГИЯ

«ЭНЕРГИЯ», универсальная 2-ступенчатая ракета-носитель, созданная в СССР и предназначенная для выведения на орбиту многоразовых орбитальных космических кораблей, крупногабаритных космических аппаратов научного и народнохозяйственного назначения, в т. ч. модулей для долговременных станций. Длина 60 м, максимальный поперечный размер ок. 20 м, стартовая масса св. 2000 т, обеспечивает выведение на околоземную орбиту полезного груза массой св. 100 т.<br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж.energía fатомная энергия — energía atómicaзакон сохранения энергии — principio de conservación de la energíaпроявить энергию — manifestar (demostrar)… смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергія, -гіі- энергия активации- энергия анизотропии- энергия атомная- энергия возбуждения- энергия высокая- энергия гамма-кванта- энергия движения- э… смотреть

ЭНЕРГИЯ

[греч. действую, совершаю (на деле)], термин др.-греч. философии, означающий: 1) действие, осуществление, 2) действительность (ср. нем. Wirklichkeit действительность, от wirken действовать). Наряду с энтелехией один из двух терминов Аристотеля для обозначения актуальной действительности предмета в отличие от потенциальной возможности (potentia) его бытия. Уже у Боэция и затем в лат. схоластике переводится как actus. См. ст. Акт и потенция и лит. к ней…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

в естествознании: единая, универсальная мера разл. видов движения материи. В зависимости от видов движения материи существуют разл. виды Э.: мех., тепловая, электромагнитная, атомная, ядерная и др. При превращении одних видов движения в другие происходит и превращение одних видов Э. в другие. Все эти превращения подчиняются з-ну сохранения Э. Э. и масса связаны формулой А.Эйнштейна: E = mc?, где с = 3 х 108 м/с — скорость света в вакууме. Ф.М.Дягилев … смотреть

ЭНЕРГИЯ

«ЭНЕРГИЯ» — универсальная 2-ступенчатая ракета-носитель, созданная в СССР и предназначенная для выведения на орбиту многоразовых орбитальных космических кораблей, крупногабаритных космических аппаратов научного и народнохозяйственного назначения, в т. ч. модулей для долговременных станций. Длина 60 м, максимальный поперечный размер ок. 20 м, стартовая масса св. 2000 т, обеспечивает выведение на околоземную орбиту полезного груза массой св. 100 т.<br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

жenergia f- атомная энергия- закон сохранения энергииСинонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предпри… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Понятие, обозначающее особого вида силы, позволяющие человеку осуществлять свою жизнедеятельность. В китайской философии такую жизненную Э. обозначают как Ци (с мужским началом Ян и женским Инь), в индийской – как прану. Согласно восточным взглядам, здоровье определяется как гармония движения в организме различных видов энергии, а болезнь – как нарушение этой гармонии. На этом принципе построена методика рефлексотерапии и точечного массажа…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

от греч. energeia – деятельность, действительность) – Еще до того, как в науке нового времени Э. стала физическим понятием в качестве меры конкретных форм движения, Аристотель придал этому термину общий онтологический смысл, поняв Э. как дятельность по актуализации потенций сущего. Сохраняя суть подхода в несколько иной терминологии, можно сказать, что Э. есть процесс или деятельность по превращению возможностей в действительность. … смотреть

ЭНЕРГИЯ

— универсальная 2-ступенчатая ракета-носитель, созданная в СССРи предназначенная для выведения на орбиту многоразовых орбитальныхкосмических кораблей, крупногабаритных космических аппаратов научного инароднохозяйственного назначения, в т. ч. модулей для долговременныхстанций. Длина 60 м, максимальный поперечный размер ок. 20 м, стартоваямасса св. 2000 т, обеспечивает выведение на околоземную орбиту полезногогруза массой св. 100 т…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

«ЭНЕРГИЯ», 2-ступенчатая ракета-носитель для выведения на орбиту многоразовых орбитальных космических кораблей, крупногабаритных космических аппаратов и др. Создана в СССР. Стартовая масса свыше 2000 т, длина 60 м, максимальный поперечный размер около 20 м, полезный груз свыше 100 т. В 1988 впервые с помощью «Энергии» выведен на орбиту воздушно-космический корабль «Буран». Система «Энергия» — «Буран» — аналог «Спейс Шаттла». <br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

(1 ж), Р., Д., Пр. эне/ргииСинонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, … смотреть

ЭНЕРГИЯ

эне́ргия,
эне́ргии,
эне́ргии,
эне́ргий,
эне́ргии,
эне́ргиям,
эне́ргию,
эне́ргии,
эне́ргией,
эне́ргиею,
эне́ргиями,
эне́ргии,
эне́ргиях
(Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку»)
.
Синонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, теплоэнергия, шакти, электроэнергия
Антонимы:
бессилие, слабость… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Энергия [гр. energeia-действие, деятельность] – общая количественная мера движения и взаимодействия, включая механическую, тепловую, химическую, эл… смотреть

ЭНЕРГИЯ

{enärsj’i:}1. energi på morgnarna kände han sig fylld av energi och livslust—по утрам он ощущал прилив энергии и радости жизни{enersj’i:}2. energi myc… смотреть

ЭНЕРГИЯ

f.energyСинонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, теплоэ… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ (от греч . energeia — действие, деятельность), общая количественная мера различных форм движения материи. В физике различным физическим процессам соответствует тот или иной вид энергии: механическая, тепловая, электромагнитная, гравитационная, ядерная и т. д. Вследствие существования закона сохранения энергии понятие энергии связывает воедино все явления природы.<br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

сила воздействия. Аристотель использовал философ. понятие Э. для различения «Осуществления» вещей в их форме (напр., кувшин) от простой (активной и пассивной) «возможности» осуществления (горшок = глина + сила). Как способность физич. системы производить работу Э. в античности не определялась, впервые на это обратили внимание алхимики (Зосима из Панополиса, «24 книги об энергии»)…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ (от греч. energeia — действие — деятельность), общая количественная мера различных форм движения материи. В физике различным физическим процессам соответствует тот или иной вид энергии: механическая, тепловая, электромагнитная, гравитационная, ядерная и т. д. Вследствие существования закона сохранения энергии понятие энергии связывает воедино все явления природы.<br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

корень — ЭНЕРГИ; окончание — Я; Основа слова: ЭНЕРГИВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ — ЭНЕРГИ; ⏰ — Я; Слово Энергия со… смотреть

ЭНЕРГИЯ

energi, ettertrykk, klem, iherdighet, intensitetСинонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчив… смотреть

ЭНЕРГИЯ

всякое раскрытие какого-либо содержания вовне, в данном же случае — действие сущности в инобытии. В отличии от близкого понятия эманации, энергия подчеркивает активность сущности, момент свободы в ней. Различные энергии, раскрывая разные аспекты сущности, вместе с тем не нарушают ее простоты, ибо энергия есть явление сущности как целое в своем частном аспекте. … смотреть

ЭНЕРГИЯ

эне́ргия, -и [нэ]Синонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темпераме… смотреть

ЭНЕРГИЯ

אנרגיהגברותהספקהתלהבותחוזקחוזקהכוחכוח גבראמרץעוצמהСинонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимч… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ, -и, ж. 1. Одно из основных свойств материи — мера ее движения, а также способность производить работу. Солнечная, тепловая, электрическая, механическая, ядерная э. Э. воды. Затрата энергии. 2. Решительность и настойчивость в действиях. Полон энергии кто-н. и ярид. энергетический,-ая,-ое (к 1 знач.). <br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

нарк. см. кокаин
Синонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темпераме… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Один из тех терминов, которые имеют приемлемо точное определение в физических науках, но теряют их четкость, когда перемещаются в психологический жаргон. Самое лучшее, что можно сделать в данном случае, это указать, что этот термин обычно используется как приблизительный эквивалент понятий сила или мощь, как описание психологической активности…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

эн’ергия, -иСинонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, те… смотреть

ЭНЕРГИЯ

бессилиеслабостьСинонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент… смотреть

ЭНЕРГИЯ

1. физ. энергия;- қуат электрическая энергия электр энергиясы;- атомная энергия атом энергиясы;- тепловая энергия жылу энергиясы;- лучистая энергия сәуле энергиясы;2. перен. (решительность, настойчивость) жігерлілік, қайраттылық;- с энергией приняться за работу жұмысқа жігермен кірісу;- ему не хватает энергии оның жігері жетпейді… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ, -и, ж. 1. Одно из основных свойств материи — мера её движения, а также способность производить работу. Солнечная, тепловая, электрическая, механическая, ядерная энергия Энергия воды. Затрата энергии. 2. Решительность и настойчивость в действиях. Полон энергии кто-нибудь и ярид. энергетический,-ая,-ое (к 1 значение)…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

enerji, güç, erke
— атомная энергия
— кинетическая энергия
— механическая энергия
— полная энергия
— потенциальная энергия
— солнечная энергия
— тепловая энергия
— термоядерная энергия
— химическая энергия
— энергия давления
— энергия деформации
— энергия потока
— энергия удара
— ядерная энергия… смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергияEnergieСинонимы:
активность, биоэнергия, гидроэнергия, деятельность, ки, настойчивость, питание, предприимчивость, решительность, темперамент, … смотреть

ЭНЕРГИЯ

ж.energy; power- кинетическая энергия- механическая энергия- поглощённая энергия- потенциальная энергия- тепловая энергия- удельная энергия- энергия ис… смотреть

ЭНЕРГИЯ

1) (физ. тех.) energiya, küçатомная энергия — atom energiyası (küçü)2) (о человеке) ğayretпроявить энергию — ğayret köstermek, ğayret etmek

ЭНЕРГИЯ

способность вещи совершить работу. Можно сказать — свойство системы, заключающееся в способности совершить внутри себя дистемы, заключающееся в способности совершить внутри себя движение — работу.
Ассоциативный блок.
Вопрос — что такое работа и что такое энтропия? … смотреть

ЭНЕРГИЯ

energía, fuerza
энергия, внутренняя
энергия, излучаемая
энергия, кинематическая
энергия, механическая
энергия, поглощённая
энергия, полная
энергия, скрытая
энергия, собственная
энергия, суммарная
энергия, тепловая
энергия, удельная
энергия, химическая… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Ударение в слове: эн`ергияУдарение падает на букву: еБезударные гласные в слове: эн`ергия

ЭНЕРГИЯ

от греч., деятельность). Существуют материальные (физические) и социальные (духовные) источники энергии. В отличие от физических источников духовная энергия бесконечна. В современном мире наблюдается дефицит источников социальной энергии…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

Rzeczownik энергия f energia f

ЭНЕРГИЯ

1. Общая мера различных видов движения и взаимодействия.
2. Мера движения, мера способности производить работу, — одно из основных свойств материи.
3. Деятельная сила, настойчивость, решительность в действиях, в достижении цели…. смотреть

ЭНЕРГИЯ

сущ.жен.1. энерги, вӑйхӑват; солнечная энергия хӗвел вӑйхӑвачӗ; электрическая энергия электричество энергийӗ2. (син. решительность, активность) хастарлӑх, вӑйхавал, хӗрулех; пуҫарулӑх; он полон энергии унӑн вӑйхавалӗ тапса тӑрать… смотреть

ЭНЕРГИЯ

1. Общая мера различных видов движения и взаимодействия. 2. Мера движения, мера способности производить работу, — одно из основных свойств материи. 3. Деятельная сила, настойчивость, решительность в действиях, в достижении цели. … смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергия = ж. energy; (способность производить работу) power; затрата энергии expenditure of energy; взяться за что-л. с энергией devote/direct all one`s energy to smth. ; put* one`s back into smth. <br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

Энергия- energia; vis (Demosthenis); virtus; vigor (animi; aetatis); spiritus (magnos spiritus alicui facere, imprimere); fortitudo; acrimonia;• недост… смотреть

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ ж. постоянство, твердость, стойкость, выдержка, неутомчивость, яростивость. Энергичный, -ческий человек, — действия, сила воли, устой, неистомная сила, рвение. <br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергия сила, мощность, энергичность, смелость, биоэнергия, активность, темперамент, деятельность, шакти, решительность, настойчивость, питание, предприимчивость<br><br><br>… смотреть

ЭНЕРГИЯ

энергия эне́ргияВероятно, через нем. Energie «действующая сила» (Гердер) из лат. energīa от греч. ἐνέργεια (Аристотель); см. Дорцзейф 31 и сл.

ЭНЕРГИЯ

ж 1.физ.энергия; тепловая э. җылылык энергиясе; затрата энергии энергия сарыф итү 2.дәрт, гайрәт, егәр, куәт; взяться за дело с энергией эшкә гайрәт белән тотыну… смотреть

ЭНЕРГИЯ

fenergia, voima, tarmoатомная энергия — ydinenergia

ЭНЕРГИЯ

1) физ. тех. энергия, кучь
атомная энергия атом энергиясы (кучю)
2) (о человеке) гъайрет
проявить энергию гъайрет косьтермек, гъайрет этмек

ЭНЕРГИЯ

эне’ргия, эне’ргии, эне’ргии, эне’ргий, эне’ргии, эне’ргиям, эне’ргию, эне’ргии, эне’ргией, эне’ргиею, эне’ргиями, эне’ргии, эне’ргиях

ЭНЕРГИЯ

فقط مفرد : انرژي ، نيرو ، قوه ؛ فعاليت ، جديت

ЭНЕРГИЯ

• energie• moc• schopnost• síla• činorodost

ЭНЕРГИЯ

Вероятно, через нем. Energie «действующая сила» (Гердер) из лат. energia от греч. (Аристотель); см. Дорцзейф 31 и сл.

ЭНЕРГИЯ

1) energy
2) motive power
3) vigor

ЭНЕРГИЯ

Нигер Регин Ринг Рия Рэнг Иня Эрг Эре Гея Генри Ген Эри Энергия Эгея Гинея Гиря Грин Негр Нер Нея Рин

ЭНЕРГИЯ

Energie, Kraft, (струи) Stärke

ЭНЕРГИЯ

Начальная форма — Энергия, единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное

ЭНЕРГИЯ

энергия;
атом энергиясы атомная энергия;
жылуулук энергиясы тепловая энергия.

ЭНЕРГИЯ

см. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва.

ЭНЕРГИЯ

Ж мн. нет 1. fiz. energiya, enerji; 2. qətiyyət, hümmət, qeyrət, sə’y.

ЭНЕРГИЯ

энергия;
электрическӧй энергия — электрическая энергия

ЭНЕРГИЯ

( Energy; Force ) См. Силы ; Сиддхи ; Шакти ; Раджас .

ЭНЕРГИЯ

f
Energie f
звуковая энергиянервная энергия

ЭНЕРГИЯ

Орхих, татгалзах, нүүрэмгий зан

ЭНЕРГИЯ

ж. Energie f, (о человеке) тж. Tatkraft f.

thumb

Energy (from Latin Energia and Greek Ενεργεια) is a measure of the ability to do mechanical work.[1] It is a fundamental concept pertaining to the ability for action. In physics, it is a quantity that every physical system possesses. This quantity is not absolute but relative to a state of the system known as its reference state or reference level. The energy of a physical system is defined as the amount of mechanical work that the system can produce if it changes its state to its reference state; for example if a liter of water cools down to 0°C or if a car hits a tree and decelerates from 120 km/h to 0 km/h.

Types of energy[]

Energy can be in several forms: mechanical potential—due to possible physical interactions with other objects (for example, gravitational potential energy); kinetic—contained in macroscopic motion; chemical—potential stored in chemical bonds between atoms; electrical—potential due to possible charge interactions; thermal—contained in the kinetic energy of individual molecules; nuclear energy—potential stored between constituents of atomic nucleus. Light can be viewed as energy in the form of photons or waves, depending on context. The theory of general relativity provides a framework to envision mass itself as an expression of energy.

KARIEBI WAS HERE! WIKIA IS FAKE!

Conservation of energy[]

One form of energy can be readily transformed into another; for instance, a battery converts chemical energy into electrical energy, which can be converted into thermal energy. Similarly, potential energy is converted into kinetic energy of moving water and turbine in a dam, which in turn transforms into electric energy by generator. The law of conservation of energy states that in a closed system the total amount of energy, corresponding to the sum of a system’s constituent energy components, remains constant. This law follows from translational symmetry of time, which states the independence of any physical process on the moment it started. Some works, thus some forms of energy, are not easily measured by the unaided observer.

Alternative uses of the term[]

The term «energy» is also used in a spiritual or non-scientific way that cannot be quantified, to make certain propositions appear more plausible, by imitating the scientific terminology. Usually this has something to do with mystical and/or healing type references such as acupuncture and reiki. Psychical researchers will often speak of so-called «psychokinetic energy» when attempting to explain phenomena such as poltergeist activity; this is likewise non science [1].

Forms of Energy[]

  • Kinetic energy: the energy of moving objects
    • Thermal energy: the energy associated with heat
    • Sound energy: the energy of compression waves
    • Electrical energy: the energy of moving charged particles
  • Potential Energy: the energy that an object has due to position; also known as stored energy
    • Chemical energy: the stored energy of chemical substances
    • Nuclear energy: the stored energy of the atomic nucleus
  • Radiant energy: the energy of electromagnetic waves, including light

Units[]

SI[]

The SI unit for both energy and work is the joule (J), named in honour of James Prescott Joule and his experiments on the mechanical equivalent of heat. In slightly more fundamental terms, 1 joule is equal to 1 newton-meter and, in terms of SI base units:

{displaystyle 1 mathrm {J} =1 mathrm {kg} left({frac {mathrm {m} }{mathrm {s} }}right)^{2}=1 {frac {mathrm {kg} cdot mathrm {m} ^{2}}{mathrm {s} ^{2}}}}

An energy unit that is used in particle physics is the electronvolt (eV). One eV  is equivalent to 1.60217653×10−19 J.

In spectroscopy the unit cm-1 = 0.0001239 eV is used to represent energy since energy is inversely proportional to wavelength from the equation {displaystyle E=hnu =hc/lambda }.

(Note that torque, which is typically expressed in newton-meters, has the same dimension and this is not a simple coincidence: a torque of 1 newton-meter applied on 1 radian requires exactly 1 newton-meter=joule of energy.)

Other units of energy[]

In cgs units, one erg is 1 g cm2 s−2, equal to 1.0×10−7 J.

The imperial/US units for both energy and work include the foot-pound force (1.3558 J), the British thermal unit (Btu) which has various values in the region of 1055 J, and the horsepower-hour (2.6845 MJ).

The energy unit used for everyday electricity, particularly for utility bills, is the kilowatt-hour (kW h), and one kW h is equivalent to 3.6×106 J  (3600 kJ or 3.6 MJ; the metric units usually are self-consistent, and this particular one may seem arbitrary; it’s not, the metric measurement for time is the second, and there are 3,600 seconds in an hour — in other words, 1 kW second = 1 kJ, but the kW h is a more convenient unit for everyday use).

The calorie is mainly used in nutrition and equals the amount of heat necessary to raise the temperature of one kilogram of water by 1 Celsius degree, at a pressure of 1 atm. This amount of heat depends somewhat on the initial temperature of the water, which results in various different units sharing the name of «calorie» but having slightly different energy values. It is equal to 4.1868 kJ.

The calories used for food energy in nutrition are the large calories based on the kilogram rather than the gram, often identified as food calories. These are sometimes called kilocalories with that calorie being the small calorie based on the gram, and as a result the prefixes are generally avoided for the large calories (i.e., 1 kcal is 4.184 kJ, never 4.184 MJ, even if «calories» are also used for the other, larger unit in the same document or the same nutrition label). Food calories are sometimes noted as Calories (1000 calories) or simply abbreviated Cal with the capital C, but that convention is more often found in chemistry or physics textbooks—which do not use these large calories—than it is in real-world applications by those who do use these calories. (This convention is also, of course, useless when the word calorie appears in a location where it would ordinarily be capitalized, as at the beginning of a sentence or in the first column of a nutrition label as a substitute for the quantity being measured, which is energy, when all the other quantities such as «Iron» and «Sugars» are also capitalized.)

Transfer of energy[]

Work[]

main|Mechanical work

Work is a defined as a [path integral] of [force] F over distance s:

{displaystyle W=int mathbf {F} cdot mathrm {d} mathbf {s} }

The equation above says that the work ({displaystyle W}) is equal to the integral of the dot product of the force ({displaystyle mathbf {F} }) on a body and the infinitesimal of the body’s position ({displaystyle mathbf {s} }).

Heat[]

main|Heat

Heat is the common name for thermal energy of an object that is due to the motion of the atoms and molecules that constitute the object. This motion can be translational (motion of molecules or atoms as a whole); vibrational (relative motion of atoms within molecules) or rotational (motion of the atoms of a molecule about a common centre). It is the form of energy which is usually linked with a change in temperature or in a change in phase of matter. In chemistry, heat is the amount of energy which is absorbed or released when atoms are rearranged between various molecules by a chemical reaction.
The relationship between heat and energy is similar to that between work and energy. Heat flows from areas of high temperature to areas of low temperature. All objects (matter) have a certain amount of internal energy that is related to the random motion of their atoms or molecules. This internal energy is directly proportional to the temperature of the object. When two bodies of different temperature come in to thermal contact, they will exchange internal energy until the temperature is equalised. The amount of energy transferred is the amount of heat exchanged. It is a common misconception to confuse heat with internal energy, but there is a difference: the change of the internal energy is the heat that flows from the surroundings into the system plus the work performed by the surroundings on the system. Heat Energy is transferred in three different ways: conduction, convection and/or radiation.

Conservation of energy[]

The first law of thermodynamics says that the total inflow of energy into a system must equal the total outflow of energy from the system, plus the change in the energy contained within the system. This law is used in all branches of physics, but frequently violated by quantum mechanics (see off shell). Noether’s theorem relates the conservation of energy to the time invariance of physical laws.

An example of the conversion and conservation of energy is a pendulum. At its highest points the kinetic energy is zero and the potential gravitational energy is at its maximum. At its lowest point the kinetic energy is at its maximum and is equal to the decrease of potential energy. If one unrealistically assumes that there is no friction, the energy will be conserved and the pendulum will continue swinging forever. (In practice, available energy is never perfectly conserved when a system changes state; otherwise, the creation of perpetual motion machines would be possible.)

Another example is a chemical explosion in which potential chemical energy is converted to kinetic energy and heat in a very short time.

Relations between different forms of energy[]

All forms of energy: thermal, chemical, electrical, radiant, nuclear etc. can be in fact reduced to kinetic energy or potential energy. For example thermal energy is essentially kinetic energy of atoms and molecules; chemical energy can be visualized to be the potential energy of atoms within molecules; electrical energy can be visualized to be the potential and kinetic energy of electrons; similarly nuclear energy is the potential energy of nucleons in atomic nucleii.

Kinetic energy[]

Main article: Kinetic energy

Kinetic energy is the portion of energy related to motion.

{displaystyle E_{k}=int mathbf {v} cdot mathrm {d} mathbf {p} }

The equation above says that the kinetic energy ({displaystyle E_{k}}) is equal to the integral of the dot product of the velocity ({displaystyle mathbf {v} }) of a body and the infinitesimal of the body’s momentum ({displaystyle mathbf {p} }).

For non-relativistic velocities, that is velocities much smaller than the speed of light, we can use the Newtonian approximation

{displaystyle E_{k}={begin{matrix}{frac {1}{2}}end{matrix}}mv^{2}}

where

Ek is kinetic energy

m is mass of the body

v is velocity of the body

At near-light velocities, we use the correct relativistic formula:

{displaystyle E_{k}=mc^{2}(gamma -1)=gamma mc^{2}-mc^{2};!}
{displaystyle gamma ={frac {1}{sqrt {1-(v/c)^{2}}}}}

where

v is the velocity of the body

m is its rest mass

c is the speed of light in a vacuum, which is approximately 300,000 kilometers per second

{displaystyle gamma mc^{2},} is the total energy of the body

{displaystyle mc^{2},} is again the rest mass energy.

See also, [[Wikipedia:{{{1}}}|{{{1}}}]].

In the form of a Taylor series, the relativistic formula can be written as:

{displaystyle E_{k}={frac {1}{2}}mv^{2}-{frac {3}{8}}{frac {mv^{4}}{c^{2}}}+cdots }

Hence, the second and higher terms in the series correspond with the «inaccuracy» of the Newtonian approximation for kinetic energy in relation to the relativistic formula.

However, the phrase «conservation of energy» is often confusing to a non scientist. This is so, because of the common usage of the terms «save energy» or conserve energy» used in campaigns for conservation of energy resources like electricity or fossil fuels.

Potential energy[]

Main article: Potential energy

In contrast to kinetic energy, which is the energy of a system due to its motion, or the internal motion of its particles, the potential energy of a system is the energy associated with the spatial configuration of its components and their interaction with each other. Any number of particles which exert forces on each other automatically constitute a system with potential energy. Such forces, for example, may arise from electrostatic interaction (see Coulomb’s law), or gravity.

In an isolated system consisting of two stationary objects that exert a force {displaystyle f(x)} on each other and lie on the x-axis, their potential energy is most generally defined as

{displaystyle E_{p}=-int f(x),dx}

where the force between the objects varies only with distance {displaystyle x} and is integrated along the line connecting the two objects.

To further illustrate the relationship between force and potential energy, consider the same system of two objects situated along the x-axis. If the potential energy due to one of the objects at any point {displaystyle x} is {displaystyle U(x)}, then the force on that object at {displaystyle x} is

{displaystyle f(x)=-{frac {dU(x)}{dx}}}

This mathematical relationship demonstrates the direct connection between force and potential energy: the force between two objects is in the direction of decreasing potential energy, and the magnitude of the force is proportional to the extent to which potential energy decreases. A large force is associated with a large decrease in potential energy, while a small force is associated with a small decrease in potential energy. Notice how, in this case, the force on an object depends entirely on its potential energy.

These two relationships – the definition of potential energy based on force, and the dependence of force on potential energy – show how the concepts of force and potential energy are intimately linked: if two objects do not exert forces on each other, there is no potential energy between them. If two objects do exert forces on each other, then potential energy naturally arises in the system as part of the system’s total energy. Since potential energy arises from forces, any change in the system’s spatial configuration will either increase or decrease the system’s potential energy as the objects are repositioned.

When a system moves to a lower potential energy state, energy is either released in some form or converted into another form of energy, such as kinetic energy. The potential energy can be «stored» as gravitational energy, elastic energy, chemical energy, rest mass energy or electrical energy, but arises in all cases from the spatial positioning and interaction of objects within a system. Unlike kinetic energy, which exists in any moving body, potential energy exists in any body which is interacting with another object.

For example a mass released above the Earth initially has potential energy resulting from the gravitational attraction of the Earth, which is transferred to kinetic energy as the gravitational force acts on the object and its potential energy is decreased as it falls.

Equation:

{displaystyle E_{p}=mgh;}

where m is the mass, h is the height and g is the value of acceleration due to gravity at the Earth’s surface (see gee).

Internal energy[]

Main article: Internal energy

Internal energy is the kinetic energy associated with the motion of molecules, and the potential energy associated with the rotational, vibrational and electric energy of atoms within molecules. Internal energy, like energy, is a quantifiable state function of a system.

History[]

In the past, energy was discussed in terms of easily observable effects it has on the properties of objects or changes in state of various systems. Basically, if something changed, some sort of energy was involved in that change. As it was realized that energy could be stored in objects, the concept of energy came to embrace the idea of the potential for change as well as change itself. Such effects (both potential and realized) come in many different forms; examples are the electrical energy stored in a battery, the chemical energy stored in a piece of food, the thermal energy of a water heater, or the kinetic energy of a moving train. To simply say energy is «change or the potential for change», however, misses many important examples of energy as it exists in the physical world.

The concept of energy and work are relatively new additions to the physicist’s toolbox. Neither Galileo nor Newton made any contributions to the theoretical model of energy, and it was not until the middle of the 19th century that these concepts were introduced.

The development of steam engines required engineers to develop concepts and formulas that would allow them to describe the mechanical and thermal efficiencies of their systems. Engineers such as Sadi Carnot and James Prescott Joule, mathematicians such as Benoît Paul Émile Clapeyron and Hermann von Helmholtz, and amateurs such as Julius Robert von Mayer all contributed to the notions that the ability to perform certain tasks, called work, was somehow related to the amount of energy in the system. The nature of energy was elusive, however, and it was argued for some years whether energy was a substance (the caloric) or merely a physical quantity, such as momentum.

William Thomson (Lord Kelvin) amalgamated all of these laws into his laws of thermodynamics, which aided in the rapid development of energetic descriptions of chemical processes by Rudolf Clausius, Josiah Willard Gibbs, Walther Nernst. In addition, this allowed Ludwig Boltzmann to describe entropy in mathematical terms, and to discuss, along with Jožef Stefan, the laws of radiant energy.

For further information, see the Timeline_of_thermodynamics, statistical mechanics, and random processes.

Energy and Economy[]

Main articles: Energy development and Energy policy

The way in which humans use energy is one of the defining characteristics of an economy. The progression from animal power to steam power, then the internal combustion engine and electricity, are key elements in the development of modern civilization. Future energy development, for example of renewable energy, may be key to avoiding the effects of global warming.

See also[]

  • Principles of energetics
  • List of energy topics

Energy in natural sciences[]

  • Energy conversion
  • Enthalpy
  • Energy quality
  • Exergy
  • Power (physics)
  • Specific orbital energy
  • Solar radiation
  • Thermodynamics
  • Thermodynamic entropy

Energy resources[]

  • List
  • Embodied energy
  • Emergy
  • Crisis
  • Development
  • Policy
  • Renewable
  • Energy balance
  • Management
  • Storage
  • Transmission
  • EU Energy Label
  • EU Intelligent Energy,
  • Efficiency

Further reading[]

  • Feynman, Richard. Six Easy Pieces: Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher. Helix Book. See the chapter «conservation of energy» for Feynman’s explanation of what energy is and how to think about it.
  • Einstein, Albert (1952). Relativity: The Special and the General Theory (Fifteenth Edition). ISBN 0-517-88441-0
  • Alfred J. Lotka (1956). Elements of Mathematical Biology, forerly published as ‘Elements of Physical Biology’, Dover, New York.

Notes[]

  1. This definition is one of the most common; e.g. Glossary at the NASA homepage

External links[]

  • Energy Business Review
  • What does energy really mean? From Physics World
  • Glossary of Energy Terms
  • International Energy Agency IEA — OECD
  • ‘Actual’ (First-Law) Energy in Relation to Free Energy and Entropy

thumb

Energy (from Latin Energia and Greek Ενεργεια) is a measure of the ability to do mechanical work.[1] It is a fundamental concept pertaining to the ability for action. In physics, it is a quantity that every physical system possesses. This quantity is not absolute but relative to a state of the system known as its reference state or reference level. The energy of a physical system is defined as the amount of mechanical work that the system can produce if it changes its state to its reference state; for example if a liter of water cools down to 0°C or if a car hits a tree and decelerates from 120 km/h to 0 km/h.

Types of energy[]

Energy can be in several forms: mechanical potential—due to possible physical interactions with other objects (for example, gravitational potential energy); kinetic—contained in macroscopic motion; chemical—potential stored in chemical bonds between atoms; electrical—potential due to possible charge interactions; thermal—contained in the kinetic energy of individual molecules; nuclear energy—potential stored between constituents of atomic nucleus. Light can be viewed as energy in the form of photons or waves, depending on context. The theory of general relativity provides a framework to envision mass itself as an expression of energy.

KARIEBI WAS HERE! WIKIA IS FAKE!

Conservation of energy[]

One form of energy can be readily transformed into another; for instance, a battery converts chemical energy into electrical energy, which can be converted into thermal energy. Similarly, potential energy is converted into kinetic energy of moving water and turbine in a dam, which in turn transforms into electric energy by generator. The law of conservation of energy states that in a closed system the total amount of energy, corresponding to the sum of a system’s constituent energy components, remains constant. This law follows from translational symmetry of time, which states the independence of any physical process on the moment it started. Some works, thus some forms of energy, are not easily measured by the unaided observer.

Alternative uses of the term[]

The term «energy» is also used in a spiritual or non-scientific way that cannot be quantified, to make certain propositions appear more plausible, by imitating the scientific terminology. Usually this has something to do with mystical and/or healing type references such as acupuncture and reiki. Psychical researchers will often speak of so-called «psychokinetic energy» when attempting to explain phenomena such as poltergeist activity; this is likewise non science [1].

Forms of Energy[]

  • Kinetic energy: the energy of moving objects
    • Thermal energy: the energy associated with heat
    • Sound energy: the energy of compression waves
    • Electrical energy: the energy of moving charged particles
  • Potential Energy: the energy that an object has due to position; also known as stored energy
    • Chemical energy: the stored energy of chemical substances
    • Nuclear energy: the stored energy of the atomic nucleus
  • Radiant energy: the energy of electromagnetic waves, including light

Units[]

SI[]

The SI unit for both energy and work is the joule (J), named in honour of James Prescott Joule and his experiments on the mechanical equivalent of heat. In slightly more fundamental terms, 1 joule is equal to 1 newton-meter and, in terms of SI base units:

{displaystyle 1 mathrm {J} =1 mathrm {kg} left({frac {mathrm {m} }{mathrm {s} }}right)^{2}=1 {frac {mathrm {kg} cdot mathrm {m} ^{2}}{mathrm {s} ^{2}}}}

An energy unit that is used in particle physics is the electronvolt (eV). One eV  is equivalent to 1.60217653×10−19 J.

In spectroscopy the unit cm-1 = 0.0001239 eV is used to represent energy since energy is inversely proportional to wavelength from the equation {displaystyle E=hnu =hc/lambda }.

(Note that torque, which is typically expressed in newton-meters, has the same dimension and this is not a simple coincidence: a torque of 1 newton-meter applied on 1 radian requires exactly 1 newton-meter=joule of energy.)

Other units of energy[]

In cgs units, one erg is 1 g cm2 s−2, equal to 1.0×10−7 J.

The imperial/US units for both energy and work include the foot-pound force (1.3558 J), the British thermal unit (Btu) which has various values in the region of 1055 J, and the horsepower-hour (2.6845 MJ).

The energy unit used for everyday electricity, particularly for utility bills, is the kilowatt-hour (kW h), and one kW h is equivalent to 3.6×106 J  (3600 kJ or 3.6 MJ; the metric units usually are self-consistent, and this particular one may seem arbitrary; it’s not, the metric measurement for time is the second, and there are 3,600 seconds in an hour — in other words, 1 kW second = 1 kJ, but the kW h is a more convenient unit for everyday use).

The calorie is mainly used in nutrition and equals the amount of heat necessary to raise the temperature of one kilogram of water by 1 Celsius degree, at a pressure of 1 atm. This amount of heat depends somewhat on the initial temperature of the water, which results in various different units sharing the name of «calorie» but having slightly different energy values. It is equal to 4.1868 kJ.

The calories used for food energy in nutrition are the large calories based on the kilogram rather than the gram, often identified as food calories. These are sometimes called kilocalories with that calorie being the small calorie based on the gram, and as a result the prefixes are generally avoided for the large calories (i.e., 1 kcal is 4.184 kJ, never 4.184 MJ, even if «calories» are also used for the other, larger unit in the same document or the same nutrition label). Food calories are sometimes noted as Calories (1000 calories) or simply abbreviated Cal with the capital C, but that convention is more often found in chemistry or physics textbooks—which do not use these large calories—than it is in real-world applications by those who do use these calories. (This convention is also, of course, useless when the word calorie appears in a location where it would ordinarily be capitalized, as at the beginning of a sentence or in the first column of a nutrition label as a substitute for the quantity being measured, which is energy, when all the other quantities such as «Iron» and «Sugars» are also capitalized.)

Transfer of energy[]

Work[]

main|Mechanical work

Work is a defined as a [path integral] of [force] F over distance s:

{displaystyle W=int mathbf {F} cdot mathrm {d} mathbf {s} }

The equation above says that the work ({displaystyle W}) is equal to the integral of the dot product of the force ({displaystyle mathbf {F} }) on a body and the infinitesimal of the body’s position ({displaystyle mathbf {s} }).

Heat[]

main|Heat

Heat is the common name for thermal energy of an object that is due to the motion of the atoms and molecules that constitute the object. This motion can be translational (motion of molecules or atoms as a whole); vibrational (relative motion of atoms within molecules) or rotational (motion of the atoms of a molecule about a common centre). It is the form of energy which is usually linked with a change in temperature or in a change in phase of matter. In chemistry, heat is the amount of energy which is absorbed or released when atoms are rearranged between various molecules by a chemical reaction.
The relationship between heat and energy is similar to that between work and energy. Heat flows from areas of high temperature to areas of low temperature. All objects (matter) have a certain amount of internal energy that is related to the random motion of their atoms or molecules. This internal energy is directly proportional to the temperature of the object. When two bodies of different temperature come in to thermal contact, they will exchange internal energy until the temperature is equalised. The amount of energy transferred is the amount of heat exchanged. It is a common misconception to confuse heat with internal energy, but there is a difference: the change of the internal energy is the heat that flows from the surroundings into the system plus the work performed by the surroundings on the system. Heat Energy is transferred in three different ways: conduction, convection and/or radiation.

Conservation of energy[]

The first law of thermodynamics says that the total inflow of energy into a system must equal the total outflow of energy from the system, plus the change in the energy contained within the system. This law is used in all branches of physics, but frequently violated by quantum mechanics (see off shell). Noether’s theorem relates the conservation of energy to the time invariance of physical laws.

An example of the conversion and conservation of energy is a pendulum. At its highest points the kinetic energy is zero and the potential gravitational energy is at its maximum. At its lowest point the kinetic energy is at its maximum and is equal to the decrease of potential energy. If one unrealistically assumes that there is no friction, the energy will be conserved and the pendulum will continue swinging forever. (In practice, available energy is never perfectly conserved when a system changes state; otherwise, the creation of perpetual motion machines would be possible.)

Another example is a chemical explosion in which potential chemical energy is converted to kinetic energy and heat in a very short time.

Relations between different forms of energy[]

All forms of energy: thermal, chemical, electrical, radiant, nuclear etc. can be in fact reduced to kinetic energy or potential energy. For example thermal energy is essentially kinetic energy of atoms and molecules; chemical energy can be visualized to be the potential energy of atoms within molecules; electrical energy can be visualized to be the potential and kinetic energy of electrons; similarly nuclear energy is the potential energy of nucleons in atomic nucleii.

Kinetic energy[]

Main article: Kinetic energy

Kinetic energy is the portion of energy related to motion.

{displaystyle E_{k}=int mathbf {v} cdot mathrm {d} mathbf {p} }

The equation above says that the kinetic energy ({displaystyle E_{k}}) is equal to the integral of the dot product of the velocity ({displaystyle mathbf {v} }) of a body and the infinitesimal of the body’s momentum ({displaystyle mathbf {p} }).

For non-relativistic velocities, that is velocities much smaller than the speed of light, we can use the Newtonian approximation

{displaystyle E_{k}={begin{matrix}{frac {1}{2}}end{matrix}}mv^{2}}

where

Ek is kinetic energy

m is mass of the body

v is velocity of the body

At near-light velocities, we use the correct relativistic formula:

{displaystyle E_{k}=mc^{2}(gamma -1)=gamma mc^{2}-mc^{2};!}
{displaystyle gamma ={frac {1}{sqrt {1-(v/c)^{2}}}}}

where

v is the velocity of the body

m is its rest mass

c is the speed of light in a vacuum, which is approximately 300,000 kilometers per second

{displaystyle gamma mc^{2},} is the total energy of the body

{displaystyle mc^{2},} is again the rest mass energy.

See also, [[Wikipedia:{{{1}}}|{{{1}}}]].

In the form of a Taylor series, the relativistic formula can be written as:

{displaystyle E_{k}={frac {1}{2}}mv^{2}-{frac {3}{8}}{frac {mv^{4}}{c^{2}}}+cdots }

Hence, the second and higher terms in the series correspond with the «inaccuracy» of the Newtonian approximation for kinetic energy in relation to the relativistic formula.

However, the phrase «conservation of energy» is often confusing to a non scientist. This is so, because of the common usage of the terms «save energy» or conserve energy» used in campaigns for conservation of energy resources like electricity or fossil fuels.

Potential energy[]

Main article: Potential energy

In contrast to kinetic energy, which is the energy of a system due to its motion, or the internal motion of its particles, the potential energy of a system is the energy associated with the spatial configuration of its components and their interaction with each other. Any number of particles which exert forces on each other automatically constitute a system with potential energy. Such forces, for example, may arise from electrostatic interaction (see Coulomb’s law), or gravity.

In an isolated system consisting of two stationary objects that exert a force {displaystyle f(x)} on each other and lie on the x-axis, their potential energy is most generally defined as

{displaystyle E_{p}=-int f(x),dx}

where the force between the objects varies only with distance {displaystyle x} and is integrated along the line connecting the two objects.

To further illustrate the relationship between force and potential energy, consider the same system of two objects situated along the x-axis. If the potential energy due to one of the objects at any point {displaystyle x} is {displaystyle U(x)}, then the force on that object at {displaystyle x} is

{displaystyle f(x)=-{frac {dU(x)}{dx}}}

This mathematical relationship demonstrates the direct connection between force and potential energy: the force between two objects is in the direction of decreasing potential energy, and the magnitude of the force is proportional to the extent to which potential energy decreases. A large force is associated with a large decrease in potential energy, while a small force is associated with a small decrease in potential energy. Notice how, in this case, the force on an object depends entirely on its potential energy.

These two relationships – the definition of potential energy based on force, and the dependence of force on potential energy – show how the concepts of force and potential energy are intimately linked: if two objects do not exert forces on each other, there is no potential energy between them. If two objects do exert forces on each other, then potential energy naturally arises in the system as part of the system’s total energy. Since potential energy arises from forces, any change in the system’s spatial configuration will either increase or decrease the system’s potential energy as the objects are repositioned.

When a system moves to a lower potential energy state, energy is either released in some form or converted into another form of energy, such as kinetic energy. The potential energy can be «stored» as gravitational energy, elastic energy, chemical energy, rest mass energy or electrical energy, but arises in all cases from the spatial positioning and interaction of objects within a system. Unlike kinetic energy, which exists in any moving body, potential energy exists in any body which is interacting with another object.

For example a mass released above the Earth initially has potential energy resulting from the gravitational attraction of the Earth, which is transferred to kinetic energy as the gravitational force acts on the object and its potential energy is decreased as it falls.

Equation:

{displaystyle E_{p}=mgh;}

where m is the mass, h is the height and g is the value of acceleration due to gravity at the Earth’s surface (see gee).

Internal energy[]

Main article: Internal energy

Internal energy is the kinetic energy associated with the motion of molecules, and the potential energy associated with the rotational, vibrational and electric energy of atoms within molecules. Internal energy, like energy, is a quantifiable state function of a system.

History[]

In the past, energy was discussed in terms of easily observable effects it has on the properties of objects or changes in state of various systems. Basically, if something changed, some sort of energy was involved in that change. As it was realized that energy could be stored in objects, the concept of energy came to embrace the idea of the potential for change as well as change itself. Such effects (both potential and realized) come in many different forms; examples are the electrical energy stored in a battery, the chemical energy stored in a piece of food, the thermal energy of a water heater, or the kinetic energy of a moving train. To simply say energy is «change or the potential for change», however, misses many important examples of energy as it exists in the physical world.

The concept of energy and work are relatively new additions to the physicist’s toolbox. Neither Galileo nor Newton made any contributions to the theoretical model of energy, and it was not until the middle of the 19th century that these concepts were introduced.

The development of steam engines required engineers to develop concepts and formulas that would allow them to describe the mechanical and thermal efficiencies of their systems. Engineers such as Sadi Carnot and James Prescott Joule, mathematicians such as Benoît Paul Émile Clapeyron and Hermann von Helmholtz, and amateurs such as Julius Robert von Mayer all contributed to the notions that the ability to perform certain tasks, called work, was somehow related to the amount of energy in the system. The nature of energy was elusive, however, and it was argued for some years whether energy was a substance (the caloric) or merely a physical quantity, such as momentum.

William Thomson (Lord Kelvin) amalgamated all of these laws into his laws of thermodynamics, which aided in the rapid development of energetic descriptions of chemical processes by Rudolf Clausius, Josiah Willard Gibbs, Walther Nernst. In addition, this allowed Ludwig Boltzmann to describe entropy in mathematical terms, and to discuss, along with Jožef Stefan, the laws of radiant energy.

For further information, see the Timeline_of_thermodynamics, statistical mechanics, and random processes.

Energy and Economy[]

Main articles: Energy development and Energy policy

The way in which humans use energy is one of the defining characteristics of an economy. The progression from animal power to steam power, then the internal combustion engine and electricity, are key elements in the development of modern civilization. Future energy development, for example of renewable energy, may be key to avoiding the effects of global warming.

See also[]

  • Principles of energetics
  • List of energy topics

Energy in natural sciences[]

  • Energy conversion
  • Enthalpy
  • Energy quality
  • Exergy
  • Power (physics)
  • Specific orbital energy
  • Solar radiation
  • Thermodynamics
  • Thermodynamic entropy

Energy resources[]

  • List
  • Embodied energy
  • Emergy
  • Crisis
  • Development
  • Policy
  • Renewable
  • Energy balance
  • Management
  • Storage
  • Transmission
  • EU Energy Label
  • EU Intelligent Energy,
  • Efficiency

Further reading[]

  • Feynman, Richard. Six Easy Pieces: Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher. Helix Book. See the chapter «conservation of energy» for Feynman’s explanation of what energy is and how to think about it.
  • Einstein, Albert (1952). Relativity: The Special and the General Theory (Fifteenth Edition). ISBN 0-517-88441-0
  • Alfred J. Lotka (1956). Elements of Mathematical Biology, forerly published as ‘Elements of Physical Biology’, Dover, New York.

Notes[]

  1. This definition is one of the most common; e.g. Glossary at the NASA homepage

External links[]

  • Energy Business Review
  • What does energy really mean? From Physics World
  • Glossary of Energy Terms
  • International Energy Agency IEA — OECD
  • ‘Actual’ (First-Law) Energy in Relation to Free Energy and Entropy

Энергия.

  • Работа.

  • Мощность.

  • Механическая энергия.

  • Кинетическая энергия.

  • Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.

  • Потенциальна яэнергия деформированной пружины.

  • Закон сохранения механической энергии.

  • Закон изменения механической энергии.

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: работа силы, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, закон сохранения механической энергии.

Мы приступаем к изучению энергии — фундаментального физического понятия. Но предварительно нужно разобраться с другой физической величиной — работой силы.

к оглавлению ▴

Работа.

Пусть на тело действует постоянная сила vec F и тело, двигаясь прямолинейно по горизонтальной поерхности, совершило перемещение vec s. Сила vec F не обязательно является непосредственной причиной перемещения (так, сила тяжести не является непосредственной причиной перемещения шкафа, который передвигают по комнате).

Предположим сначала, что векторы силы и перемещения сонаправлены (рис. 1; остальные силы, действующие на тело, не указаны)

Рис. 1.A=Fs

В этом простейшем случае работа A определяется как произведение модуля силы на модуль перемещения:

A=Fs. (1)

Единицей измерения работы служит джоуль (Дж): Дж=Н cdot м. Таким образом, если под действием силы 1 Н тело перемещается на 1 м, то сила совершает работу 1 Дж.

Работа силы, перпендикулярной перемещению, по определению считается равной нулю. Так, в данном случае сила тяжести и сила реакции опоры не совершают работы.

Пусть теперь вектор силы образует с вектором перемещения острый угол alpha (рис. 2).

Разложим силу vec F на две составляющие: vec F _{parallel } (параллельную перемещению) и vec F _{perp } (перпендикулярную перемещению). Работу совершает только vec F _{parallel }. Поэтому для работы силы vec F получаем:

A=vec F _{parallel }s=Fcosalpha cdot s. Итак,

A=Fs cosalpha . (2)

Если вектор силы образует с вектором перемещения тупой угол alpha, то работа по-прежнему определяется формулой (2). В этом случае работа оказывается отрицательной.

Например, работа силы трения скольжения, действующей на тело в рассмотренных ситуациях, будет отрицательной, так как сила трения направлена противоположно перемещению. В этом случае имеем:

alpha=180^{circ}, cos alpha=-1, и для работы силы трения получаем:

A_{TP}=-F_{TP}s=-mu mgs,

где m — масса тела,mu — коэффициент трения между телом и опорой.

Соотношение (2) означает, что работа является скалярным произведением векторов силы и перемещения:

A=vec F vec s.

Это позволяет вычислять работу через координаты данных векторов:

A=F_{displaystyle x}s_{displaystyle x}+F_{displaystyle y}s_{displaystyle y}+F_{displaystyle z}s_{displaystyle z}.

Пусть на тело действуют несколько сил vec F_{1},vec F_{2},..,vec F_{n} и vec F — равнодействующая этих сил. Для работы силы vec F имеем:

A=vec F vec s=(vec F_{1}+vec F_{2}+...+vec F_{n})vec s=vec F_{1}vec s+vec F_{2}vec s+...+vec F_{n}vec s,

или

A=A_{1}+A_{2}+...+A_{n},

где A_{1}, A_{2},...,A_{n} — работы сил F_{1}, F_{2},...,F_{n}. Итак, работа равнодействующей приложенных к телу сил равна сумме работ каждой силы в отдельности.

к оглавлению ▴

Мощность.

Часто имеет значение быстрота, с которой совершается работа. Скажем, на практике важно знать, какую работу сможет выполнить данное устройство за фиксированное время.

Мощность — это величина, характеризующая скорость совершения работы. Мощность N есть отношение работы A ко времени t, за которое эта работа совершена:

N=frac{displaystyle A}{displaystyle t}.

Мощность измеряется в ваттах (Вт). 1 Вт = 1 Дж/с, то есть 1 Вт — это такая мощность, при которой работа в 1 Дж совершается за 1 с.

Предположим, что силы, действующие на тело, уравновешены, и тело движется равномерно и прямолинейно со скоростью vec v. В этом случае существует полезная формула для мощности, развиваемой одной из действующих сил vec F.

За время t тело совершит перемещение vec s= vec v t. Работа силы vec F будет равна:

A=vec F vec s=vec F vec v t.

Отсюда получаем мощность:

N=vec F vec v ,

или

N=Fv cos alpha ,

где alpha -угол между векторами силы и скорости.

Наиболее часто эта формула используется в ситуации, когда vec F — сила «тяги» двигателя автомобиля (которая на самом деле есть сила трения ведущих колёс о дорогу). В этом случае alpha = 0, и мы получаем просто:

N=Fv .

к оглавлению ▴

Механическая энергия.

Энергия является мерой движения и взаимодействия любых объектов в природе. Имеются различные формы энергии: механическая, тепловая, электромагнитная, ядерная. . .

Опыт показывает, что энергия не появляется ниоткуда и не исчезает бесследно, она лишь переходит из одной формы в другую. Это самая общая формулировка закона сохранения энергии.

Каждый вид энергии представляет собой некоторое математическое выражение. Закон сохранения энергии означает, что в каждом явлении природы определённая сумма таких выражений остаётся постоянной с течением времени.

Измеряется энергия в джоулях, как и работа.

Механическая энергия является мерой движения и взаимодействия механических объектов (материальных точек, твёрдых тел).

Мерой движения тела является кинетическая энергия. Она зависит от скорости тела. Мерой взаимодействия тел является потенциальная энергия. Она зависит от взаимного расположения тел.

Механическая энергия системы тел равна сумме кинетической энергии тел и потенциальной энергии их взаимодействия друг с другом.

к оглавлению ▴

Кинетическая энергия.

Кинетической энергией тела (принимаемого за материальную точку) называется величина

K=frac{displaystyle mv^{displaystyle 2}}{displaystyle 2},

где m — масса тела, v — его скорость.

Кинетической энергией системы из N тел называется сумма кинетических энергий каждого тела:

K=frac{displaystyle m_{displaystyle 1}v_{displaystyle 1}^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}+frac{displaystyle m_{displaystyle 2}v_{displaystyle 2}^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}+...+frac{displaystyle m_{displaystyle N}v_{displaystyle N}^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}.

Если тело движется под действием силы vec F, то кинетическая энергия тела, вообще говоря, меняется со временем. Оказывается, именение кинетической энергии тела за некоторый промежуток времени равно работе силы vec F. Покажем это для случая прямолинейного равноускоренного движения.

Пусть vec{v_{1}} — начальная скорость, vec{v_{2}} — конечная скорость тела. Выберем ось X вдоль траектории тела (и, соответственно, вдоль вектора силы vec F). Для работы силы vec F получаем:

A=vec{F}vec{s}=F_{x}s_{displaystyle s}=ma_{displaystyle x}s_{displaystyle x}= ma_{displaystyle x}frac{{v_{displaystyle 2x}}^{displaystyle 2}-{v_{displaystyle 1x}}^{displaystyle 2}}{displaystyle 2a_{displaystyle x}}=frac{{displaystyle mv_{displaystyle 2x}}^{displaystyle 2}-{displaystyle mv_{displaystyle 1x}}^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}.

(мы воспользовались формулой для s_{x} , выведенной в статье «Равноускоренное движение»). Заметим теперь, что в данном случае проекция скорости отличается от модуля скорости разве что знаком; поэтому {v_{displaystyle 1x}}^{displaystyle 2}={v_{displaystyle 1}}^{displaystyle 2} и {v_{displaystyle 2x}}^{displaystyle 2}={v_{displaystyle 2}}^{displaystyle 2} . В результате имеем:

A=frac{displaystyle mv_{displaystyle 2}^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}-frac{displaystyle mv_{displaystyle 1}^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}=K_{displaystyle 2}-K_{displaystyle 1}=Delta K,

что и требовалось.

На самом деле соотношение Delta K=A справедливо и в самом общем случае криволинейного движения под действием переменной силы.

Теорема о кинетической энергии. Изменение кинетической энергии тела равно работе, совершённой приложенными к телу внешними силами за рассматриваемый промежуток времени.

Если работа внешних сил положительна, то кинетическая энергия увеличивается (Delta K>0, тело разгоняется).

Если работа внешних сил отрицательна, то кинетическая энергия уменьшается (Delta K<0, тело замедляет движение). Пример — торможение под действием силы трения, работа которой отрицательна.

Если же работа внешних сил равна нулю, то кинетическая энергия тела за это время не меняется. Нетривиальный пример — равномерное движение по окружности, совершаемое грузом на нити в горизонтальной плоскости. Сила тяжести, сила реакции опоры и сила натяжения нити всегда перпендикулярны скорости, и работа каждой из этих сил равна нулю в течение любого промежутка времени. Соответственно, кинетическая энергия груза (а значит, и его скорость) остаётся постоянной в процессе движения.

Задача. Автомобиль едет по горизонтальной дороге со скоростью v и начинает резко тормозить. Найти путь s, пройденный автомобилем до полной остановки, если коэффициент трения шин о дорогу равен mu.

Решение. Начальная кинетическая энергия автомобиля K_{displaystyle 1}=frac{displaystyle mv^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}, конечная кинетическая энергия K_{displaystyle 2}=0. Изменение кинетической энергии Delta K=K_{displaystyle 2}-K_{displaystyle 1}=-frac{displaystyle mv^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}.

На автомобиль действуют сила тяжести m vec g, реакция опоры vec N и сила трения vec f. Сила тяжести и реакция опоры, будучи перпендикулярны перемещению автомобиля, работы не совершают. Работа силы трения:

A=-fs=- mu Ns=- mu mgs.

Из теоремы о кинетической энергии теперь получаем:

Delta K=A Rightarrow - frac{displaystyle mv^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}=- mu mgs Rightarrow s=frac{displaystyle v^{displaystyle 2}}{displaystyle 2 mu g}.

к оглавлению ▴

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.

Рассмотрим тело массы m, находящееся на некоторой высоте над поверхностью Земли. Высоту считаем много меньше земного радиуса. Изменением силы тяжести в процессе перемещения тела пренебрегаем.

Если тело находится на высоте h, то потенциальная энергия тела по определению равна:

W=mgh

где g — ускорение свободного падения вблизи поверхности Земли.

Высоту не обязательно отсчитывать от поверхности Земли. Как мы увидим ниже (формулы (3), (4)), физическим смыслом обладает не сама по себе потенциальная энергия, но её изменение. А изменение потенциальной энергии не зависит от уровня отсчёта. Выбор нулевого уровня потенциальной энергии в конкретной задаче диктуется исключительно соображениями удобства.

Найдём работу, совершаемую силой тяжести при перемещении тела. Предположим, что тело перемещается по прямой из точки P, находящейся на высоте h_{1}, в точку Q, находящуюся на высоте h_{2} (рис. 3).

Рис. 3.A=mg(h1-h2)[/math]

Угол между силой тяжести m vec g и перемещением тела vec s обозначим alpha . Для работы силы тяжести получим:

A=m vec g vec s=mgs cos alpha.

Но, как видно из рис. 3, s cos alpha=h_{1}-h_{2}. Поэтому

A=mg(h_{1}-h_{2})=mgh_{1}-mgh_{2},

или

A=W_{1}-W_{2}. (3)

Учитывая, что W_{1}-W_{2}=-(W_{2}-W_{1})=- Delta W, имеем также:

A=- Delta W. (4)

Можно доказать, что формулы (3) и (4) справедливы для любой траектории, по которой тело перемещается из точки P в точку Q, а не только для прямолинейного отрезка.

Работа силы тяжести не зависит от формы траектории, по которой перемещается тело, и равна разности значений потенциальной энергии в начальной и конечной точках траектории. Иными словами, работа силы тяжести всегда равна изменению потенциальной энергии с противоположным знаком. В частности, работа силы тяжести по любому замкнутому пути равна нулю.

Сила называется консервативной, если при перемещении тела работа этой силы не зависит от формы траектории, а определяется только начальным и конечным положением тела. Сила тяжести, таким образом, является консервативной. Работа консервативной силы по любому замкнутому пути равна нулю. Только в случае консервативной силы возможно ввести такую величину, как потенциальная энергия.

к оглавлению ▴

Потенциальна яэнергия деформированной пружины.

Рассмотрим пружину жёсткости k. Начальная деформация пружины равна x_{1}. Предположим,
что пружина деформируется до некоторой конечной величины деформации x_{2}. Чему равна при этом работа силы упругости пружины?

В данном случае силу на перемещение не умножишь, так как сила упругости меняется в процессе деформации пружины. Для нахождения работы переменной силы требуется интегрирование. Мы не будем приводить здесь вывод, а сразу выпишем конечный результат.

Оказывается, сила упругости пружины также является консервативной. Её работа зависит лишь от величин x_{1} и x_{2} и определяется формулой:

A=frac{kx_{displaystyle 1}^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}-frac{displaystyle kx_{displaystyle 2}^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}.

Величина

W=frac{displaystyle kx^{displaystyle 2}}{displaystyle 2}

называется потенциальной энергией деформированной пружины (x — величина деформации).

Следовательно,

A=W_{1}-W_{2}=- Delta W,

что полностью аналогично формулам (3) и (4).

к оглавлению ▴

Закон сохранения механической энергии.

Консервативные силы называются так потому, что сохраняют механическую энергию замкнутой системы тел.

Механическая энергия E тела равна сумме его кинетической и потенциальной энергий:

E=K+W.

Механическая энергия системы тел равна сумме их кинетических энергий и потенциальной энергии их взаимодействия друг с другом.

Предположим, что тело совершает движение под действием силы тяжести и/или силы упругости пружины. Будем считать, что трения нет. Пусть в начальном положении кинетическая и потенциальная энергии тела равны K_{1} и W_{1} , в конечном положении — K_{2} и W_{2}. Работу внешних сил при перемещении тела из начального положения в конечное обозначим A.

По теореме о кинетической энергии

K_{2}-K_{1}=A.

Но работа консервативных сил равна разности потенциальных энергий:

A=W_{1}-W_{2}.

Отсюда получаем:

K_{2}-K_{1}=W_{1}-W_{2},

или

K_{1}+W_{1}=K_{2}+W_{2}.

Левая и правая части данного равенства представляют собой механическую энергию тела в начальном и конечном положении:

E_{1}=E_{2}.

Следовательно, при движении тела в поле силы тяжести и/или на пружине механическая энергия тела остаётся неизменной при отсутствии трения. Справедливо и более общее утверждение.

Закон сохранения механической энергии. Если в замкнутой системе действуют только консервативные силы, то механическая энергия системы сохраняется.

При этих условиях могут происходить лишь превращения энергии: из кинетической в потенциальную и наоборот. Общий запас механической энергии системы остаётся постоянным.

к оглавлению ▴

Закон изменения механической энергии.

Если между телами замкнутой системы имеются силы сопротивления (сухое или вязкое трение), то механическая энергия системы будет уменьшаться. Так, автомобиль останавливается в результате торможения, колебания маятника постепенно затухают и т. д. Силы трения неконсервативны: работа силы трения очевидным образом зависит от пути, по которому перемещается тело между данными точками. В частности, работа силы трения по замкнутому пути не равна нулю.

Снова рассмотрим движение тела в поле силы тяжести и/или на пружине. Вдобавок на тело действует сила трения, которая за рассматриваемый промежуток времени совершает отрицательную работу A_{TP}. Работу консервативных сил (тяжести и упругости) по-прежнему обозначаем A.

Изменение кинетической энергии тела равно работе всех внешних сил:

K_{2}-K_{1}=A+A_{TP}.

Но A=W_{1}-W_{2}, следовательно

K_{2}-K_{1}=W_{1}-W_{2}+A_{TP}.

Отсюда

K_{2}+W_{2}-(K_{1}+W_{1})=A_{TP},

или

E_{2}-E_{1}=A_{TP}.

В левой части стоит величина Delta E=E_{2}-E_{1} — изменение механической энергии тела:

Delta E=A_{TP}.

Итак,при движении тела в поле силы тяжести и/или на пружине изменение механической энергии тела равно работе силы трения. Так как работа силы трения отрицательна,изменение механической энергии также отрицательно: механическая энергия убывает.
Справедливо и более общее утверждение.

Закон изменения механической энергии.
Изменение механической энергии замкнутой системы равно работе сил трения, действующих внутри системы.

Ясно, что закон сохранения механической энергии является частным случаем данного утверждения.

Конечно, убыль механической энергии не противоречит общефизическому закону сохранения энергии. В данном случае механическая энергия превращается в энергию теплового движения частиц вещества и их потенциальную энергию взаимодействия друг с другом, т. е. переходит во внутреннюю энергию тел системы.

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими материалами.
Информация на странице «Энергия.» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Чтобы успешно сдать нужные и поступить в высшее учебное заведение или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.
Также вы можете воспользоваться другими материалами из данного раздела.

Публикация обновлена:
07.02.2023

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Энергия бьет ключом как пишется
  • Энергетическая ценность как пишется
  • Энергетикой как пишется
  • Эндшпиль на английском как пишется
  • Эндопротез как пишется