目錄能量類型有哪些 能量計算公式物理初中 物理各種能量的解釋 物理五種能量 物理損耗能量
高中物理的能:
1、動能 Ek=1/2mv^2
物體由于作機械運動而具有的能。
2、重力勢能 Ep=mgh
重力勢能(gravitational potential energy)是物體因為重力作用而擁有的能量,對于重力勢能,其大小由地球和地面上物體的相對位置決定。
物體的質量越大、相對的位置越高、做的功越多,從而使物體具有的重力勢能變大,它的表達式為:Ep=mgh。
3、彈性勢能 Ep=1/2kx*2
發生彈性形變的物體的各部分之間,由于有彈力的相互作用,也具有勢能,這種勢能叫做彈性勢能(elastic potential energy)。
同一彈性物體在一定范圍內形變越大,具有的彈性勢能就越多,反之,則越小。
4、機械能 E=Ep+Ek
機械能是動能與勢能的總和,這里的勢能分為重力勢能和彈性勢能。我們把動能、重力勢能和彈性勢能統稱為機械能。
決定動能的是質量與速度;決定重力勢能的是質量和高度;決定彈性勢能的是勁度系數與形變量。機械能只是動能與勢能的和。
機械能是表示物體運動狀態與高度的物理量。物體的動能和勢能之間是可以轉化的。在只有動能和勢能相互轉化的過程中,機械能的總量保持不變,即機械能是守恒的。
m 質量 v速度 h 高顫磨度 k彈簧勁度系數 x 彈簧形變量。
5、電勢能 Ep=qΦ q電荷量 Φ 電勢
在靜電學里,電勢能(Electric potential energy)是處于電場的電荷分布所具有的勢能,與電荷分布在內部的組態有關。電勢能的單位是焦耳。電勢能與電勢不同。
電勢定義為處于電場的電荷所具有的電勢能每單位電荷。電勢的單位是伏特。
6、總功 W=F合scosθ F恒力 s位移 θ力和位移的夾角
物理學將物體所受合外力所做的功叫做總功,總功也就是有用功(Gh)和額外功的總和做的功。
7、動能定理:W總=1/2mv2^2-1/2mv1^2
動能定理(work-energy Principle)描述的是物體動能的變化量與合外力所做的功的橘隱關系,具體內容為:合外力對物體所做的功,等于物體動能的變化量。
所謂動能,簡單的說就是指物體因運動而具有的能量。數值上等于(1/2)mv2。動能是能量的一種,它的國際單位制下單位是焦耳(J),簡稱焦。
需要注意的是,動能(以及和它相對應的各種功),都是標量,即只有大小而不存在方向。求和時只計算其代數和,不滿足矢量(數學中稱向量)的平行四邊形法則。
8、電功 w=qU U電壓 (電勢差)
電能可以轉化成多種其他形式的能量。電能轉化成多種其他形式能的過程也可以說是電流做功的過程,有多少電能發生了轉化就說電流做了多少功,即電功是多少。
9、光能 E=hv h普朗克常量 v光的頻率
從宏觀上看是直射的,從微觀上看是波動的,具有一定能量。光是一系列電磁波,也稱可見光譜。在科學上的定義,光是指所有的電磁波譜。
光是由光子為基本粒子組成,具有粒子性與波動性,稱為波粒二象性。10、 愛因斯坦光電效應方程 Ekm=hv-hv0
11、愛因斯坦質能方程 E=mc^2 核能 △E=△mc^2
參考資圓洞廳料:-光能
參考資料:-電功
參考資料:-機械
參考資料:-重力勢能
其實簡單的理解可以按照你的說法
但是太陽能不是簡單的熱能
還有輻射能
不過在經典物理里面這個最好還是說熱能
其實熱能并不是要熱的東西采用熱能
熱能可以當成分子無規則運動和分賀襪升子間的勢能的總和能好返量
機械能是分成動能和勢能的
在經典物理的理想情況下
一個內沒有對外做功時機械能是不變的
也就是動能和勢能的總和是不變的
二者之間僅僅是互相轉換
其他的能量在禪老初中可能就接觸不多了
比如核能
電能等等
動能是由于物體的運動而產生的能量。(動能與物體的質量和物體的運動速度有關、打個比方不知道你看nba不,姚明與奧尼爾如果他兩以相同的速度同向奔跑由于鯊魚的體重比巨人的大所以后鏈做者的動能就畢前者大
機械能是物體宏觀上具有的能量,包括動能、位能。例如動能,棚罩衡物體由于運動而具有的能量就是動能,運動速度越快,動能越大,機械能也就越大;
化學能主要指化學物質分子、原子間的結合能,體現在物質發生化學反應時釋放、轉化的能量,如炭的燃燒這一化學反應,化學能轉化為了光能、悶胡熱能。
"能量"在物理中的意義:
能量是物理學中描寫一個或一個過程的一個量。一個的能量可以被定義為從一個被定義的零能量的狀態轉換為該現狀的功的總和。一個到底有多少能量在物理中并不是一個確定的值,它隨著對這個的描寫而變換。
人體在生命活動過程中,一切生命活動都需要能量,如物質代謝的合成反應、肌肉收縮、腺體分泌等等。而這些能量主要來源于食物。動、植物性食物中所含的營養素可分為五大類:碳水化合物、脂類、蛋白質、礦物質和維生素,加上水則為六大類。其中,碳水化合物、脂肪和蛋白質經體內氧化可釋放能量。三者統稱為“產能營養素”或“熱源質”。
能量是一種客觀存在,自然界的萬物都是他的表現形式。與物質都存在反物質一樣他也有相對的反能量。當他們相遇時就恢復平靜了,就什么都沒有了,就不存在了。
通常每克碳水化合物、脂肪、蛋白質在人體內平均可產生代謝能力分別為4kcal、9kcal、4lcal。同時一般情況下一個人在5-7天內的熱能攝入量等于消耗量
能量攝入過剩,則會在體內貯存起來。人體內能量的貯存形式是脂肪,脂肪在體內的異常堆積,會導致肥胖和機體不必要的負擔,并可成為心血管疾病、某些癌癥、糖尿病等退行性疾病的危險因素。
人體每日攝入的能量不足,機體會運用自身儲備的能量甚至消耗自身的組織以滿足生命活動的能量需要。人長期處于饑餓狀態,在一定時期內機體會出現基礎代謝降低、體力活動減少和體重下降以減少能量的消耗,使機體產生對于能量攝入的適應狀態,此時,能量代謝由負平衡達到新的低水平上的平衡。其結果引起兒童生長發育停滯,成人消瘦和工作能力下降。
任何運動都需要能量。能量的形式有許多如:光聲熱電,有機械能,化學能,熱能,電能,聲能等等。
舉一個例子而言,我們觀察一個質量為1kg的固體的能量:
假如我們在研究經典力學而只對它的動能感興趣的話,那么它的能量就是我們要將它從靜止加速到它現有速度所加的功的總和。
假如我們在研究熱學而只對它的內能感興趣的話,那么它的能量就是我們要將它從絕對零度加熱到它現有溫度所加的功的總和。
假如我們在研究物理化學而只對它所含有的化學能感興趣的話,那么它的能量就是我們在合成這個固體時對它的原料加入的功的總和。
假如我們在研究原子物理而只對它所含的原子能感興趣的話,那么它的能量就是我們從原子能為零的狀態對它做功、使它達到現在狀態的功的總和。
當然我們也可以用反過來的方法來定義這個固體所含的能量,舉兩個例子:
該固體的內能是將它冷卻到絕對零度所釋放出來的功的總和。
該固體的原子能是將它所含的所有的原子能全部釋放出來的功的總和。
可見,能量雖然是一個非常常用和非常基礎的物理概念,但同時也是一個非常抽象和非常難定義的物理概念。事實上,物理學家一直到19世紀中才真正理解能量這個概念。在此之前能量常常被與力、動量等概念相混。有一段時間里,物理學家使用過一個稱為“活力”的、與能量非常相似的概念,其意思是一種使物體活潑起來(動起來、熱起來)的力。英語中的能量一詞energy是兩個希臘詞的組合:εν是“在……之中”的意思,εργοs是“功、勞動”的意思。加在一起
en-ergi
就是“加進去的功”的意思。
風能就是風能,太陽能就是太陽能,還有潮汐能,地熱能、核能、氫能等等這些都算新能源
動能和重力勢能還有彈性勢能統稱機械能
比如皮球從H高處落下,重力勢能轉化為動能,快落地時(極限),動能達到最大,之后動能再轉化成重力勢能,如果不考慮皮球裂盯砸到地面上的能量損失,機械能守恒。
彈性勢能多針對于彈簧。比如一個球以速度v過來,擠壓彈簧,動能轉化為彈性勢能,之后彈簧把皮球彈開,彈性勢能轉化為動能,整個過程中機械能肆孝和守恒。
只有說機械能守恒的,沒有把機慎羨械能單獨拿出來說的,除非是針對阻力做功,這時候機械能損耗,就不守恒了。
初中物理知道這些就夠了。