Kémiai energia

Szerző: Peter Berry
A Teremtés Dátuma: 17 Július 2021
Frissítés Dátuma: 10 Lehet 2024
Anonim
Can 100% renewable energy power the world? - Federico Rosei and Renzo Rosei
Videó: Can 100% renewable energy power the world? - Federico Rosei and Renzo Rosei

Tartalom

Az kémiai energia Ez az, amely az anyag számára érzékeny különféle kémiai reakciókban keletkezik, vagyis az atomok közötti kötés különböző formáiban vagy azok megszakadásakor keletkezik.

A kémiai energiát naponta használják életünk különféle területein, ahol más és más zajlik kémiai reakciók. Gyakran mondják, hogy ez az energiaforma a testekben található, és ugyanezen okból csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha valamilyen fontos változásnak vannak kitéve a testükben. ügy.

Valójában az üzemanyagok minden formájának van egy kémiai energiája, amely mennyiségben lefordítható forróerőszak vagy bizonyos munka. És ebben az értelemben: a kémiai energia bármely forrása átalakítja az anyagot, amelyben benne volt.

Lásd még: Példák az energiára a mindennapi életben

Példák kémiai energiára

  1. Fotoszintézis. A növények energiájukat a bennük zajló kémiai reakcióból nyerik, a napfény, a CO között2, víz és különféle enzimek és szerves anyagok, amelyek energiát és oxigént nyernek belőle. A kémiai reakció ezen energiatermékét a molekulák a növény felszabadítja annak javára és létfontosságú fenntartására.
  2. A légzés. Az előző esethez hasonló az állatoké, amelyek a napfény helyett CO2 és víz, oxigénre és glükózra van szükségük a víz, CO2 és nyerjen energiát, ami elengedhetetlen a ciklus fenntartásához. Ez a folyamat az, ami életben tart minket, és amelyet megosztunk az egésszel állatvilág és a mások.
  3. Az égés. Amikor elindítunk egy gépjárművet, például autót, benzint, ill szénhidrogén üzemanyagként használt ellenőrzött gyújtási és robbantási ciklusnak vetik alá, amely energiát generál, amely viszont lehetővé teszi a mozgást. Ez az üzemanyag tartalmazza ezt az energiát a atomok szén és hidrogén, amelyek alkotórészei, és amelyek megszakadva más vegyületekké alakulnak és energiát szabadítanak fel.
  4. A bontás. Gombák és baktériumok amelyek szerves anyagokkal táplálkoznak bomlás, onnan nyerhetik a folyamataikhoz szükséges energiát erjesztés cukrok és keményítők, alkoholok vagy más termékek előállítása a szerves anyagok molekuláit lebontó folyamat eredményeként. Valami hasonló ahhoz, ami a gyomrunkban történik, ahol a savak megtörik az étel molekuláris kötéseit, így kalóriákat termelnek.
  5. Űrutazás. A Holdra utazó vagy műholdakat az űrbe küldő hajók által használt üzemanyagok nem szokványosak, mint például a belső égésű motorok. Inkább nagyon összetett kémiai reakciók eredményei, amelyek energia felszabadulása olyan nagy, hogy képes ellensúlyozni a reakciót a gravitáció törvénye egy rakéta nagyságú tárgyon, amely elég hosszú ahhoz, hogy elhagyja a légkört.
  6. Korrózió. Számos kémiai anyag, amelyet a mindennapi életünkben kezelünk, például lefolyótisztítók és mások, amelyek tartalmaznak savak vagy bázisok szélsőségesen maró anyagok, amelyek képesek koptatni a felületet, amellyel érintkezésbe kerülnek, olyan folyamat során, amely hőt bocsát ki és elfogyaszt minden szerves anyagot. Sok maró égési sérülést okoz a feloldódás által okozott hő lipidek az anyag által termelt bőrön, nem pedig maga az anyag hatása.
  7. Exoterm reakciók. Sok anyag, például a maró nátrium annyira megszárad, hogy vízzel érintkezve exoterm módon reagál, vagyis hőt bocsát ki. Ezek a reakciók, amelyek nem csak az erős bázisokra jellemzők, energiát szabadítanak fel a környezetbe, és veszélyesek lehetnek az emberre. élőlények körül.
  8. Robbanások. Klasszikus rajzfilm, amely véletlenül felrobbantja a TNT-t a földre. Bár ez nem éppen így van, vannak kémiailag nagyon instabil anyagok, amelyek a levegőben lévő oxigénnel érintkezve nagy és hirtelen kalória- és mozgási energia felszabadulásával reagálnak, amit általában robbanásnak nevezünk.
  9. Az atomenergia. Annak ellenére, hogy az egész saját ágat alkotja, az atomerőműben felszabaduló (és később villamos energiává átalakított) vagy atombombában felszabaduló energia bizonyos mértékig a kémiai energia példája, amennyiben eredetük a a laboratóriumban kezelt bizonyos elemektől, például uránból vagy hidrogénből, és amelyek kémiai reakciók révén hasadásra vagy biztosíték atomjaik, illetve óriási mennyiségű energiát szabadítanak fel a környezetbe.
  10. Elemek és elemek. Az általunk annyira használt elemek (távirányítók, autók, mobiltelefonok) különféle elemeket tartalmaznak savak és szabályozott reakcióban lévő fémek, amelyek közvetlen eredménye felhasználható mennyiségű villamos energia. Amikor az elemek lejárnak, az áram elvész és az elemeket ki kell cserélni.

Téged szolgálhat

  • Példák a kémiára a mindennapi életben
  • Példák megújuló és nem megújuló energiákra
  • Példák az energiaátalakításra

Egyéb energiafajták

Helyzeti energiaMechanikus energia
Hidroelektrikus erőBelső energia
Elektromos energiaHőenergia
Kémiai energiaNapenergia
SzélenergiaNukleáris energia
Kinetikus energiaHangenergia
Kalória energiahidraulikus energia
Geotermikus energia



Ma

Mondatok a következővel: "by"
Kötelező mód
Betűszavak és betűszavak angolul