Zákon zachovania energie: Rozdiel medzi revíziami
d +portály Fyzika, Chémia |
d d |
||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
'''Zákon zachovania energie''' vo fyzike hovorí, že v [[izolovaná sústava|izolovanej fyzikálnej sústave]] je celková [[energia]] nemenná, čiže nie je funkciou [[čas]]u. Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie či na iné formy energií (pozri pod [[ |
'''Zákon zachovania energie''' vo fyzike hovorí, že v [[izolovaná sústava|izolovanej fyzikálnej sústave]] je celková [[energia]] nemenná, čiže nie je funkciou [[čas]]u. Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie či na iné formy energií (pozri pod [[energia]]). |
||
Dôsledkom je skutočnosť, že nemožno skonštruovať [[perpetuum mobile]] prvého druhu (stroj, ktorý vydá viac energie ako prijme). Historický vývoj bol však opačný: Zo skutočnosti, že nemožno skonštruovať perpetuum mobile prvého druhu, sa vyvodil zákon zachovania energie. |
Dôsledkom je skutočnosť, že nemožno skonštruovať [[perpetuum mobile]] prvého druhu (stroj, ktorý vydá viac energie ako prijme). Historický vývoj bol však opačný: Zo skutočnosti, že nemožno skonštruovať perpetuum mobile prvého druhu, sa vyvodil zákon zachovania energie. |
||
== Špeciálne zákony zachovania energie == |
== Špeciálne zákony zachovania energie == |
||
Špeciálnym zákonom zachovania energie je najmä ''' |
Špeciálnym zákonom zachovania energie je najmä '''zákon zachovania mechanickej energie''', ktorý poznal už [[Galileo Galilei]]: |
||
* podmienky: [[ |
* podmienky: [[Izolovaná sústava]], neexistuje [[trenie]], k dispozícii sú len [[mechanická energia|mechanické energie]]. |
||
* výpoveď: Súčet potenciálnej a kinetickej energie sústavy je nemenný, čiže nie je funkciou času. (W<sub>p</sub> + W<sub>k</sub> = konšt.) |
* výpoveď: Súčet potenciálnej a kinetickej energie sústavy je nemenný, čiže nie je funkciou času. (W<sub>p</sub> + W<sub>k</sub> = konšt.) |
||
Ďalším špeciálnym zákonom zachovania energie (alebo z iného pohľadu potvrdením dôsledku zákona zachovania energie, že celkovú energiu sústavy možno zmeniť iba prísunom zvonku) je [[ |
Ďalším špeciálnym zákonom zachovania energie (alebo z iného pohľadu potvrdením dôsledku zákona zachovania energie, že celkovú energiu sústavy možno zmeniť iba prísunom zvonku) je [[prvá termodynamická veta|prvý termodynamický zákon]] (prvá termodynamická veta), ktorý vlastne nepriamo hovorí, že W<sub>p</sub> + W<sub>k</sub> + U = konšt. (kde U = [[vnútorná energia]]). |
||
Iným špeciálnym zákonom zachovania energie je veta z teoretickej fyziky o prúdení energie v [[elektromagnetické pole|elektromagnetickom poli]], ktorá je zároveň všeobecným výrokom. Hovorí, že v izolovanej sústave W<sub>e</sub> + W<sub>m</sub> + W = konšt. (kde W<sub>e</sub> = [[energia elektrického poľa]], W<sub>m</sub> = [[energia magnetického poľa]], W = [[práca elektrického prúdu]] = Q = [[Joulovo teplo]]) |
Iným špeciálnym zákonom zachovania energie je veta z teoretickej fyziky o prúdení energie v [[elektromagnetické pole|elektromagnetickom poli]], ktorá je zároveň všeobecným výrokom. Hovorí, že v izolovanej sústave W<sub>e</sub> + W<sub>m</sub> + W = konšt. (kde W<sub>e</sub> = [[energia elektrického poľa]], W<sub>m</sub> = [[energia magnetického poľa]], W = [[práca elektrického prúdu]] = Q = [[Joulovo teplo]]). |
||
== Dejiny == |
== Dejiny == |
||
Zákon síce platí všeobecne, ale pôvodne ho objavili vo forme už uvedeného |
Zákon síce platí všeobecne, ale pôvodne ho objavili vo forme už uvedeného zákona zachovania mechanickej energie [[Galileo Galilei]], [[Christiaan Huygens]] (1673), [[Gottfried Wilhelm Leibniz]] (1684), [[Johann Bernoulli]] a [[Daniel Bernoulli]], [[Joseph Louis de Lagrange]], [[Antoine Laurent Lavoisier]] a iní. Roku [[1842]] ho [[Robert Mayer]] rozšíril aj na tepelnú energiu a trenie (prvý termodynamický zákon) a roku 1847 [[Hermann von Helmholtz]] na všetky formy energie. |
||
== Pozri aj == |
== Pozri aj == |
Aktuálna revízia z 18:38, 18. november 2021
Zákon zachovania energie vo fyzike hovorí, že v izolovanej fyzikálnej sústave je celková energia nemenná, čiže nie je funkciou času. Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie či na iné formy energií (pozri pod energia).
Dôsledkom je skutočnosť, že nemožno skonštruovať perpetuum mobile prvého druhu (stroj, ktorý vydá viac energie ako prijme). Historický vývoj bol však opačný: Zo skutočnosti, že nemožno skonštruovať perpetuum mobile prvého druhu, sa vyvodil zákon zachovania energie.
Špeciálne zákony zachovania energie
[upraviť | upraviť zdroj]Špeciálnym zákonom zachovania energie je najmä zákon zachovania mechanickej energie, ktorý poznal už Galileo Galilei:
- podmienky: Izolovaná sústava, neexistuje trenie, k dispozícii sú len mechanické energie.
- výpoveď: Súčet potenciálnej a kinetickej energie sústavy je nemenný, čiže nie je funkciou času. (Wp + Wk = konšt.)
Ďalším špeciálnym zákonom zachovania energie (alebo z iného pohľadu potvrdením dôsledku zákona zachovania energie, že celkovú energiu sústavy možno zmeniť iba prísunom zvonku) je prvý termodynamický zákon (prvá termodynamická veta), ktorý vlastne nepriamo hovorí, že Wp + Wk + U = konšt. (kde U = vnútorná energia).
Iným špeciálnym zákonom zachovania energie je veta z teoretickej fyziky o prúdení energie v elektromagnetickom poli, ktorá je zároveň všeobecným výrokom. Hovorí, že v izolovanej sústave We + Wm + W = konšt. (kde We = energia elektrického poľa, Wm = energia magnetického poľa, W = práca elektrického prúdu = Q = Joulovo teplo).
Dejiny
[upraviť | upraviť zdroj]Zákon síce platí všeobecne, ale pôvodne ho objavili vo forme už uvedeného zákona zachovania mechanickej energie Galileo Galilei, Christiaan Huygens (1673), Gottfried Wilhelm Leibniz (1684), Johann Bernoulli a Daniel Bernoulli, Joseph Louis de Lagrange, Antoine Laurent Lavoisier a iní. Roku 1842 ho Robert Mayer rozšíril aj na tepelnú energiu a trenie (prvý termodynamický zákon) a roku 1847 Hermann von Helmholtz na všetky formy energie.