1 / 13

Forme de energie si Surse de energie

Forme de energie si Surse de energie. Grupa 1 Beres Csabi Corches Angela Pop Roxana Prata Madalina Vatca Daniela Bucea Flaviu. Energia - concept filozofic.

elsie
Télécharger la présentation

Forme de energie si Surse de energie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Forme de energie si Surse de energie Grupa 1 BeresCsabi Corches Angela Pop Roxana PrataMadalina Vatca Daniela Bucea Flaviu

  2. Energia - concept filozofic • La nivelul actual de cunoștințe și dezvoltare tehnologică, se consideră că universul care ne înconjoară există sub două forme: de substanță (materie) și câmp de forțe. Materia este caracterizată prin două mărimi fundamentale: masa și energia. Masa este măsura inerției și a gravitației, iar energia este măsura scalară a mișcării materiei.

  3. ENERGIA • Energia definește calitatea schimbărilor și proceselor care au loc în univers, începând cu deplasarea în spațiu și terminând cu gândirea. Unitatea și legătura formelor de mișcare a materiei, capacitatea lor de transformare reciprocă a permis măsurarea diferitelor forme ale materiei printr-o măsură comună: energia. • Energia este unul dintre cele mai importante concepte fizice descoperite de om. Înțelegerea corectă a noțiunii de energie constituie a condiție necesară pentru analiza sistemelor energetice și a proceselor energetice.

  4. Definitia energiei • Din punct de vedere științific, energia este o mărime care indică capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic când trece printr-o transformare din starea sa într-o altă stare aleasă ca stare de referință.[1] Energia este o funcție de stare. • Când un sistem fizic trece printr-o transformare, din starea sa în starea de referință, rămân în natură schimbări cu privire la poziția sa relativă și la proprietățile sistemelor fizice din exteriorul lui, adică: • schimbarea poziției, vitezei, • schimbarea stării termice, • schimbarea stării electrice, magnetice, • atât ale lui cât și ale sistemelor din exteriorul său.

  5. Definiția formală din mecanică și termodinamică • Formal, energia definită în fizica clasică, în mecanică, respectiv în termodinamică, este starea unui sistem fizic oarecare de a efectua lucru mecanic între două poziții diferite ale respectivului sistem fizic în spațiu. Folosind notațiile comune în fizică, se poate scrie: • Adică lucrul mecanic (L) efectuat de un sistem oarecare este dat de integrala produsului dintre forța (F) cu care sistemul fizic acționează pe elementul de distanță, care aici este reprezentat infinitezimal ca o diferențială (ds). • La nivel integral, deoarece forța și deplasarea sunt mărimi vectoriale, expresia energiei ca lucrul mecanic efectuat de un sistem fizic ce acționează cu o anumită forță, pe o anumită distanță, este un produs scalar a doi vectori, vectorul forță și vectorul deplasare.

  6. Unități de măsură • Energia se măsoară în SI în Jouli J. Se poate scrie: • < E > = < L > = < F > x < s > = 1 N x 1 m = 1 kg x 1m x s-2 x 1 m = 1 kg x 1m2 x 1s-2 = 1 J • Deci, 1 J este în termeni de mărimi fizice fundamentale: 1 kg x 1 m2 x 1 s-2. • Dimensional, relația de mai sus devine: • [ E ] = M x L +2 x T -2 • Conversii în alte sisteme de unități: • MKfS: 1 J = 1 / 9,80665 kgfm • CGS: 1 J = 107 erg

  7. Conservarea energiei • Una dintre proprietățile energiei este conservarea sa, ca parte a materiei, cu cele două forme de existență ale sale, substanța și câmpul. Prima dată o lege de coservare a fost formulată în 1778 de către Antoine Lavoisier în lucrarea Considérations Générales sur la Nature des Acides (românăConsiderații generale asupra naturii acizilor) sub forma: „În natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă.” • Exemple de conservare: conservarea energiei unui pendul, conservarea energiei în cazul unei mașini termice, conservarea energiei în cazul unei explozii chimice sau nucleare etc. • Această constatare, a conservării totale a materiei, a avut nevoie de un timp îndelungat și de mulți gânditori, filozofi și oameni de știință pentru a ajunge în forma sintetică cunoscută azi ca Legea conservării materiei.

  8. Energie eoliană • Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea vântului. La sfârșitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electrică. • Deși încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea țărilor, producția energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 și 2006, ajungându-se ca, în unele țări, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%).

  9. Energia Eoliana • Este cea mai veche forma de energie utilizata prin transformarea ei in energie mecanica (ex.transportul pe apa ) Totodata energia curentilor de aer este transformata cu ajutorul unei turbine eoliene de energie electrica.Este limitata la zonele unde exista curenti de aer constanti, dar poate avea o contribuitie la rezolvarea problemei energetice pe plan local,de exemplu alimentarea cu energie electrica in zonele greu accesibile.

More Related