Ქიმიური ენერგია

Ავტორი: Peter Berry
ᲨᲔᲥᲛᲜᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ: 17 ᲘᲕᲚᲘᲡᲘ 2021
ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ: 10 ᲛᲐᲘᲡᲘ 2024
Anonim
ქიმიური რეაქცია ენერგიის წყარო
ᲕᲘᲓᲔᲝ: ქიმიური რეაქცია ენერგიის წყარო

ᲙᲛᲐᲧᲝᲤᲘᲚᲘ

ქიმიური ენერგია ეს არის ერთი, რომელიც წარმოიშობა სხვადასხვა ქიმიურ რეაქციებში, რომელთა მიმართაც მგრძნობიარეა მატერია, ანუ, რომელიც შეიცავს ატომებს შორის შეერთების სხვადასხვა ფორმას ან წარმოიქმნება მათი გაწყვეტის შედეგად.

ქიმიური ენერგია ყოველდღიურად გამოიყენება ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, სადაც სხვადასხვა ხდება ქიმიური რეაქციები. ხშირად ამბობენ, რომ ენერგიის ეს ფორმა შეიცავს სხეულებს და იმავე მიზეზით ის აშკარა გახდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი განიცდიან რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას მატერია.

სინამდვილეში, საწვავის ყველა ფორმას, საბოლოო ჯამში, აქვს ქიმიური ენერგია, რომლის თარგმნა შესაძლებელია რაოდენობად ცხელიძალადობა ან გარკვეული სამუშაო. და ამ თვალსაზრისით, ქიმიური ენერგიის ნებისმიერი წყარო გარდაქმნის ნივთიერებას, რომელშიც ის შეიცავდა.

Იხილეთ ასევე: ენერგიის მაგალითები ყოველდღიურ ცხოვრებაში

ქიმიური ენერგიის მაგალითები

  1. ფოტოსინთეზი. მცენარეები იღებენ ენერგიას ქიმიური რეაქციით, რომელიც ხდება მათ შიგნით, მზის შუქს შორის, CO2, წყალი და სხვადასხვა ფერმენტები და ორგანული ნივთიერებები, რომლებიც მისგან ენერგიასა და ჟანგბადს იღებენ. ქიმიური რეაქციის ეს ენერგეტიკული პროდუქტი შეიცავს მოლეკულები მონაწილე ნივთიერებების და გამოიყოფა მცენარეთა მიერ მისი სარგებლობისა და სასიცოცხლო შენარჩუნების მიზნით.
  2. სუნთქვა. წინა შემთხვევის მსგავსია ცხოველების შემთხვევა, რომლებიც მზის სხივის ნაცვლად, CO2 და წყალი, საჭიროა ჟანგბადი და გლუკოზა წყლის გასათავისუფლებლად, CO2 და ენერგიის მიღება, რაც აუცილებელია ციკლის შენარჩუნებისთვის. ეს პროცესი არის ის, რაც გვაცოცხლებს და რომელსაც ჩვენ მთლიანობას ვუზიარებთ ცხოველთა სამეფო და ნაწილი სხვები.
  3. წვა. როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ავტომობილს, მაგალითად მანქანას, ბენზინს, ან ნახშირწყალბადები საწვავად გამოიყენება ექვემდებარება კონტროლირებადი ანთების და დეტონაციების ციკლს, რომელიც წარმოქმნის ენერგიას, რაც, თავის მხრივ, საშუალებას იძლევა მოძრაობა. ეს საწვავი შეიცავს ამ ენერგიას ატომები ნახშირბადის და წყალბადის, რომლებიც ქმნიან მას და რომლებიც გატეხვისას გარდაიქმნებიან სხვა ნაერთებად და გამოყოფენ ენერგიას.
  4. დაშლა. სოკოები და ბაქტერიები რომლებიც იკვებებიან ორგანული ნივთიერებებით დაშლა, მათ შეუძლიათ მიიღონ ენერგია, რომელიც აუცილებელია მათი პროცესებისთვის დუღილი შაქრისა და სახამებლის, ალკოჰოლის ან სხვა პროდუქტის მიღება იმ პროცესის შედეგად, რომელიც ანადგურებს ორგანული ნივთიერებების მოლეკულებს. მსგავსი რამ, რაც ხდება ჩვენს კუჭში, სადაც მჟავები არღვევს კალორიების გამომუშავებელი საკვების მოლეკულურ კავშირებს.
  5. Კოსმოსში მოგზაურობა. საწვავი, რომელსაც იყენებენ გემები, რომლებიც მთვარეზე იმოგზაურეს ან თანამგზავრები კოსმოსში გაგზავნეს, ჩვეულებრივი არ არის, ისევე როგორც შინაგანი წვის ძრავით. უფრო მეტიც, ისინი ძალიან რთული ქიმიური რეაქციების შედეგია, რომელთა ენერგიის გამოყოფა იმდენად დიდია, რომ მას შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს მას სიმძიმის კანონი ობიექტზე რაკეტის სიდიდე იმდენ ხანს რომ ატმოსფერო დაეტოვებინა.
  6. კოროზია. ბევრი ქიმიური ნივთიერება, რომელსაც ყოველდღიურად ვუმკლავდებით, მაგალითად, სადრენაჟო საწმენდები და სხვა, რომლებიც შეიცავს მჟავები ან ბაზები უკიდურესად, ისინი კოროზიული მასალებია, რომლებსაც შეუძლიათ აცვიათ ის ზედაპირი, რომელთანაც ისინი დაუკავშირდნენ, პროცესში, რომელიც ათავისუფლებს სითბოს და მოიხმარს ყველა ორგანულ ნივთიერებას. ბევრი კოროზიული დამწვრობა გამოწვეულია სითბოს მიერ, რომლის დაშლაც ხდება ლიპიდები კანის წარმოქმნას, ვიდრე თავად ნივთიერების მოქმედებას.
  7. ეგზოთერმული რეაქციები. მრავალი ნივთიერება, მაგალითად, კასტიკური სოდა, იმდენად შრება, რომ წყალთან შეხებისას ისინი რეაგირებენ ეგზოთერმულად, ანუ სითბოს გამოყოფით. ეს რეაქციები, რომლებიც არ გამოირჩევა მხოლოდ ძლიერი ფუძეებით, გამოყოფს ენერგიას გარემოში და შეიძლება საშიში იყოს ადამიანისთვის. ცოცხალი არსებები გარშემო.
  8. აფეთქებები. ეს არის კლასიკური მულტფილმი, რომ TNT დაიღვაროს მიწაზე და შემთხვევით ააფეთქოს იგი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ასე არ არის, არსებობს ქიმიურად ძალიან არასტაბილური ნივთიერებები, რომლებიც ჰაერში ჟანგბადთან შეხებისას რეაგირებენ უეცარი და დიდი რაოდენობით კალორიული და კინეტიკური ენერგიის გამოყოფით, რასაც ჩვეულებრივ აფეთქებას ვუწოდებთ.
  9. ბირთვული ენერგია. მიუხედავად იმისა, რომ იგი წარმოადგენს თავის მთელ განშტოებას, გარკვეულწილად ატომურ ელექტროსადგურში გამოყოფილი ენერგია (შემდეგ კი გადაიქცა ელექტროენერგიად) ან ატომურ ბომბში, ქიმიური ენერგიის მაგალითებია, რამდენადაც მათი წარმოშობა არის ჯაჭვური რეაქციებით ადამიანი ლაბორატორიაში დამუშავებული გარკვეული ელემენტებიდან, მაგალითად, ურანიდან ან წყალბადისგან, და რომლებიც იძულებულია ქიმიური რეაქციების შედეგად გახლეჩას ან დაუკრავენ მათი ატომები, შესაბამისად, გამოყოფენ ენერგიის გიგანტურ რაოდენობებს გარემოში.
  10. ელემენტები და ელემენტები. ელემენტები, რომლებსაც ასე ძალიან ვიყენებთ (პულტები, მანქანები, მობილური ტელეფონები) შეიცავს სხვადასხვა სახის მჟავები და ლითონები კონტროლირებად რეაქციაში, რომელთა უშუალო შედეგია გამოსადეგი ელექტროენერგია. როდესაც ბატარეები იწურება, ელექტროენერგია დაიკარგება და ელემენტები უნდა შეიცვალოს.

შეიძლება მოგემსახუროს

  • ქიმიის მაგალითები ყოველდღიურ ცხოვრებაში
  • განახლებადი და განახლებადი ენერგიების მაგალითები
  • ენერგიის გარდაქმნის მაგალითები

ენერგიის სხვა სახეობები

Პოტენციური ენერგიამექანიკური ენერგია
Ჰიდროელექტრო ენერგიაშინაგანი ენერგია
ᲔლექტროენერგიისᲗერმული ენერგია
Ქიმიური ენერგიაᲛზის ენერგია
ქარის ენერგიაᲑირთვული ენერგია
Კინეტიკური ენერგიახმის ენერგია
კალორიული ენერგიაჰიდრავლიკური ენერგია
Გეოთერმული ენერგია



ᲓᲐᲧᲝᲤᲐ