Energiformer - magistern.nu

Download Report

Transcript Energiformer - magistern.nu

Energiformer
Föremål som röra sig har Rörelseenergi. En fallande penna, en hoppande flicka, ett flygande flygplan
är exempel på rörelseenergi.
Lägesenergin beror på vilken höjd ett föremål har. En vas som står ovanpå bokhyllan har högre
lägesenergi än vasen som ligger nere på golvet.
Material som dras ut, trycks ihop, böjs eller vrids och sedan återgår till sitt vanliga utseende har
elasticitetsenergi. Gummiband, fjädrar och ballonger är exempel på detta.
Elenergi är det som du får genom vägguttaget och som alla dina elektriska apparater, som TV, radio,
elvisp går på. Den är väldigt starkt besläktad med Magnetisk energi som är den energi som finns i
magneter.
Kemiskenergi kan omvandlas genom en kemisk reaktion. När du exempelvis äter något omvandlas
maten genom en kemisk reaktion till energi. När du eldar ved omvandlas veden till energi när den
brinner. Energin finns i bindningarna mellan atomerna i molekylen.
Solen och lampor avger strålningsenergi.
Vilken värmeenergi något har beror på dess temperatur. Högre temperatur ger högre värmeenergi.
Varmt vatten och varm luft är exempel på värmeenergi.
Kärnenergi är kärnreaktioner i till exempel kärnreaktorer och atombomber. Energin finns i Atomen
och håller ihop atomens kärna.
Energiprincipen
Energi kan inte förintas eller nyskapas, endast omvandlas
Energiformer kan omvandlas
Exempel 1 - ficklampan:
I batteriet finns kemisk energi som omvandlas
till elenergi som gör att lampan lyser. Lampan
utstrålar strålningsenergi och värmeenergi.
Exempel på hur man kan beskriva flödet:
Ex 1)
Kemiskenergi
Exempel 2 - vattenkraftverket:
Solen utstrålar strålningsenergi som tas upp av
vatten som värmeenergi. Vatten avdunstar och
får högre lägesenergi. Vattnet regnar ner och
det blir rörelseenergi. Men regnvattnet fångas
upp i ett vattenmagasin så att det finns kvar
lägesenergi. Med hjälp av ett turbinhjul
(vattenhjul) bildas rörelseenergi som omvandlas
i en generator till elenergi.
Batteri
Elenergi
Glödlampa
Strålningsenergi (ljus)
Värme
Exempel 3 - att kliva upp på en stol:
Jag äter mat, det vill säga kemisk energi, den
omvandlas till rörelseenergi när jag kliver upp
på en stol. När jag står uppe på stolen får jag
högre lägesenergi. När jag hoppar ner
omvandlas lägesenergin till rörelseenergi. Nere
på golvet har jag lika hög lägesenergi som innan
jag klev upp på stolen.
Ex 3)
Kemiskenergi
Cellen
Rörelse
Kliva upp på en stol
Exempel 4 - vindkraftverk:
Rörelseenergin i vinden omvandlas till
rörelseenergi i vindkraftverkets rotorblad.
Bladen är kopplade till en generator som
omvandlar rörelseenergin till elenergi. Det
bildas även värmeenergi (friktion i generatorn).
Värme
Värme
Lägesenergi
Hoppa ner
Rörelseenergi
Spillvärme och Verkningsgrad
Spillvärme:
I så gott som alla energiomvandlingar blir det
inte bara den energiform som används vidare i
processen. Det bildas även mycket värme.
Denna värme som man inte har någon nytta av
kallas spillvärme.
Exempelvis i en bilmotor så vill vi att motorn
gör om den kemiska energin i bränslet till
rörelseenergi. Men motorn blir också väldigt
varm. Denna värme är spillvärme.
Verkningsgrad:
I så gott som alla energiomvandlingar blir det
inte bara den energiform som används vidare i
processen. Det bildas även mycket värme.
Verkningsgraden är ett mått på hur stor del
energi av den energi som vi matar in i
processen som vi använder oss av.
Exempelvis i en bilmotor så vill vi att motorn
gör om den kemiska energin i bränslet till
rörelseenergi. Men motorn blir också väldigt
varm. Om 25% av den kemiska energin blir
rörelse och 75% blir värme, så säger vi att
verkningsgraden är 25%. Detta eftersom det är
rörelsen vi använder. Resten är spillvärme.
Kemiskenergi
Motor
Spillvärme
Värme
Rörelseenergi
Kemiskenergi
Motor
Värme 75%
Rörelseenergi 25%
Verkningsgrad
Andelen energi som kommer till nytta