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La loi de conservation de l'énergie – la pierre angulaire

Dans leurs activités quotidiennes d' une personne utilise l'autre énergie: thermique, mécanique, nucléaire, électromagnétique, etc. Cependant, alors que nous allons considérer une seule de sa forme – mécanique. Surtout du point de vue de l'histoire de la physique, il a commencé par l'étude du mouvement mécanique, la force et la performance. A un moment de la formation de la science était de découvrir la loi de conservation de l'énergie.

Lorsque l'on considère les phénomènes mécaniques utilisant des concepts de cinétique et d' énergie potentielle. Il a été établi expérimentalement que l'énergie ne disparaît pas complètement, d'un type à l'autre, il tourne. On peut supposer que ce qui a été dit dans la forme la plus générale a formulé la loi de conservation de l' énergie mécanique.

Tout d' abord, il convient de noter que la somme du potentiel et de l' énergie cinétique du corps appelée énergie mécanique. En outre , il est nécessaire de garder à l' esprit que la loi de conservation de l'énergie mécanique totale est valable en l'absence d'action extérieure et des pertes supplémentaires dues, par exemple, vaincre les forces de résistance. Si l'une de ces exigences sont violées, le changement d'énergie va se passer de sa perte.

L'expérience la plus simple pour confirmer ces conditions aux limites, tout le monde peut tenir leur propre. Ramassez la balle sur le terrain et le laisser aller. Appuyez sur le sol, il va sauter et puis retomber au sol, et sauter à nouveau. Mais chaque fois que la hauteur de son augmentation sera de moins en moins, jusqu'à ce que la balle se immobile sur le sol.

Ce que nous voyons dans cette expérience? Lorsque la balle est stationnaire et est à une hauteur, il n'a que l'énergie potentielle. Lorsque l'automne commence, il a la vitesse, et donc, il y a l'énergie cinétique. Mais comme la hauteur de chute à partir de laquelle le mouvement a commencé, il devient moins et, par conséquent, devient inférieure à l'énergie potentielle, à savoir, elle est transformée en énergie cinétique. Si nous effectuons les calculs, il apparaît que les valeurs d'énergie sont égales, ce qui signifie que la loi de conservation de l'énergie dans de telles conditions est effectuée.

Cependant, dans un tel exemple, il y a deux perturbations des conditions préalablement établies. La balle se déplace dans l'air et entouré rencontre une résistance de sa part, si petite. Et l'énergie dépensée pour vaincre la résistance. De plus, la balle entre en collision avec le sol et rebondit, à savoir il sent l'action extérieure, et il est la deuxième violation des conditions aux limites, qui sont nécessaires à la loi de conservation de l'énergie était juste.

En fin de compte, la balle saute stop, et il arrêtera. Tous disponible l'énergie initiale sera consacré à surmonter la résistance à l'air et de l'influence extérieure. Cependant, outre la transformation de l'énergie sera le travail pour surmonter les forces de friction. Cela conduira à un échauffement du corps. Souvent, la valeur calorifique est pas très important, et il ne peut être déterminée dans les instruments de mesure de précision, mais ce changement de température là-bas.

En plus de la mécanique, il existe d'autres formes d'énergie – lumière, électromagnétique, chimique. Cependant, pour tous les types d'énergie, il est vrai que l'on sorte d'une transition vers un autre, et que, dans ces transformations l'énergie totale de tous les types reste constant. Cela confirme le caractère universel de la conservation de l'énergie.

Ici, il faut noter que le transfert d'énergie peut signifier la perte de son inutile. Lorsque des preuves de phénomènes mécaniques du moyen de chauffage est surfaces ambiantes ou interactives.

Ainsi, un simple phénomène mécanique nous a permis de déterminer la loi de conservation de l'énergie et les conditions aux limites pour assurer sa mise en œuvre. On a constaté que la conversion d'énergie est réalisée sous toute forme disponible une autre et ladite détection loi universelle.