SUBIECȚIA LECȚIEI: ???

Rezolva puzzle-ul cuvinte încrucișate


2? Motivul schimbării vitezei corpului?

3? Produsul „cauzei” schimbării

viteza pe calea parcursă se numește ...?

4? Capacitatea corpului de a face muncă se numește ...?


MECANIC ENERGIE


Tipul de lecție. Învățarea de materiale noi.

Obiectivele lecției: Introducerea conceptului de energie ca capacitate a corpului de a face muncă; definirea potențialului și energie kinetică.

  • Actualizarea cunoștințelor dobândite anterior. Formarea noilor concepte. Aplicarea de noi cunoștințe pentru rezolvarea problemelor practice.

Meta subiect

  • Personal: acceptați și mențineți obiectivul și sarcina educațională.
  • de reglementare: capacitatea de a stabili noi obiective și obiective de învățare
  • Cognitive: formarea de idei despre energii, energii cinetice și potențiale.
  • Comunicativ: capacitatea de a-și argumenta punctul de vedere, abilitățile de a lucra în grup: capacitatea de a asculta interlocutorul, de a discuta problemele emergente ..
  • Concepte cheie: Energie; energie kinetică; energia potențială a unui corp ridicat deasupra Pământului; energia potențială a unui corp deformat elastic.

Energie - munca pe care organismul o poate face când trece de la o anumită stare la zero

Termenul „energie” a fost introdus în fizică de savantul englez T. Jung în 1807.

Tradus din cuvântul grecesc „energie” înseamnă acțiune, activitate.


Deoarece în mecanică se studiază mișcarea corpurilor și interacțiunea lor, atunci

POTENŢIAL

CINETICĂ

energia mișcării

energia de interacțiune


Energie kinetică

Determinăm energia cinetică a unui corp care se mișcă cu viteză υ

energia este munca care trebuie făcută pentru a transfera corpul de la starea zero (υ 0 \u003d 0) la aceasta (υ 0).


Convertiți această expresie:

Conform Legii lui Newton

Calea cu mișcare uniform accelerată:


Energie potențială

Determinăm energia potențială a interacțiunii corpului cu Pământul la o înălțime h.


Energia este munca care trebuie făcută pentru a transfera corpul de la starea zero (h 0 \u003d 0) în această (h).



Energia este munca care trebuie făcută pentru a transfera corpul de la starea zero (h 0 \u003d 0) la această (h).

Definiți munca forței F:

Derivați formula singur

Verifica:

energie potențială:



Am întâlnit două specii energie mecanică

CINETICĂ

POTENŢIAL

energia mișcării

energia de interacțiune

Cu toate acestea, în cazul general, corpul poate deține atât energie cinetică cât și potențială simultan.


denumit

Energie mecanică completă

Acest concept a fost introdus în 1847 de savantul german G. Helmholtz.


Studierea căderii libere a corpurilor

(în absența forțelor de frecare și de tracțiune) arată că orice scădere a unui tip de energie duce la creșterea unui alt tip de energie.

LEGEA DE PREZERVARE MECANICĂ ENERGIE


Notă energia inițială a corpului

Și finalul

Atunci legea conservării energiei poate fi scrisă ca


Să presupunem că la începutul mișcării viteza corpului era egală cu υ 0, iar înălțimea h 0, atunci:

Iar la sfârșitul mișcării, viteza corpului a devenit egală cu υ, iar înălțimea h, apoi:


Energia mecanică totală a corpului, care nu este afectată de forțele de frecare și rezistență, rămâne neschimbată în timpul mișcării.

exemplu



O piatră care cântărește 2 kg zboară cu o viteză de 10 m / s. Care este energia cinetică a unei pietre?

Energia cinetică a pietrei

Răspuns: 100 J.


Caramida care cântărește 4 kg se află la o înălțime de 5 m de suprafața pământului. Care este energia potențială a unei cărămizi?

Caramida cu energie potențială

Se înlocuiește valorile numerice ale cantităților și se calculează:

Răspuns: 200 J.



Care dintre aceste corpuri în mișcare are mai multă energie cinetică?

În avion




În ce locuri ale râului - în cap sau în gură - fiecare metru cub de apă are energie potențială mai mare?

Justificați răspunsul.

Cascadă în tropice



Care dintre aceste două avioane are mai multă energie potențială?

În vârf


Test

1. Energia pe care corpul o posedă datorită mișcării sale se numește ... energie.

  • potenţial
  • cinetică
  • nu stiu

1) potențial

2) cinetic

3) Nu stiu



  • Ridicați elicopterul mai sus;
  • Coborâți elicopterul de jos;
  • Aterizați elicopterul pe pământ.

  • Numai cinetic;
  • Doar potențial;
  • Nu;
  • Nu stiu.

Verificare test.

1 . Energia pe care corpul o posedă ca urmare a mișcării sale se numește ... energie.

  • potenţial
  • cinetică
  • nu stiu

2. Energia unui arc comprimat este un exemplu de ... energie.

1) potențial

2) cinetic

3) Nu stiu


3. Două bile de aceeași dimensiune, din lemn și plumb, în \u200b\u200bmomentul căderii la pământ aveau aceeași viteză "". Au avut aceeași energie cinetică?

1) Mingea de plumb avea o mare energie.

2) Sha din lemn avea o mare energie

3) La fel, deoarece vitezele și dimensiunile lor sunt aceleași


  • Coborâți elicopterul de jos;
  • Ridicați elicopterul mai sus;
  • Măriți viteza elicopterului;
  • Reduceți viteza elicopterului;
  • Aterizați elicopterul pe pământ.

  • Numai cinetic;
  • Doar potențial;
  • Potențial și cinetic;
  • Nu;
  • Nu stiu.

Tâlharii i-au jefuit victima din banii și documentele sale, l-au dezbrăcat și au decis că nu mai are nimic de luat de la el și l-au aruncat de pe pod în râu. Ce a avut victima la jumătatea drumului până la apa rece?

Răspuns: energie potențială, transformându-se treptat în cinetică.


Teme pentru acasă:

  • Citit § 14.15
  • Aflați conceptele de bază, formulele, definițiile.
  • Pregătiți un scurt rezumat

§ 16 la nivelul I,

prezentare abstractă pe subiect

Prezentare pe tema "Energie. Energie cinetică și potențială. Încheierea legii conservării energiei mecanice"

Descarca:

Previzualizare:

Pentru a utiliza previzualizarea prezentărilor, creați-vă un cont Google (cont) și conectați-vă la acesta: https://accounts.google.com


Legături pentru diapozitive:

Energie. Energia cinetică și potențială. Încheierea legii conservării energiei mecanice

O minge care cântărește 100 g zburând cu o viteză de 1,5 m / s este prinsă pe zbor. Cu ce \u200b\u200bforță medie acționează mingea pe mână dacă viteza ei scade la zero în 0,03 s.

Dintr-o barcă cu o greutate de 240 kg, care se deplasa fără rower cu o viteză de 1 m / s, a căzut o încărcătură de 80 kg. Care a fost viteza bărcii?

În apa de la adâncimea de 5 m, o piatră de 0,6 m 3 este ridicată la suprafață. Densitatea pietrei este de 2500 kg / m 3. găsiți un loc de muncă pentru a ridica o piatră.

Dacă un corp sau un sistem de corpuri pot face treaba, atunci se spune că au energie.

ENERGIA ESTE INDICATĂ: E ENERGIA ESTE MĂSURATĂ: J

Energia mecanică este o cantitate fizică care caracterizează capacitatea organismului de a lucra. Energie mecanică Cinetică (capabilă să se miște) Potențial (putere)

Energia cinetică este energia unui corp în mișcare.

Energia potențială este energia interacțiunii.

Energia potențială a deformării elastice.

Legea conservării energiei. Într-un sistem închis în care acționează forțele conservatoare, energia nu provine de nicăieri și nu dispare, ci trece doar de la o formă la alta.

h E p \u003d max E k \u003d 0 Ep \u003d 0 Ek \u003d max Ep \u003d Ek Ep Ek

A \u003d - (E p -E p 0) (1) A \u003d - (E k -E k 0) (2) E k 0 + E p 0 \u003d E k + E p E \u003d E k + E p - plin energie mecanică

Helmholtz Hermann Ludwig Ferdinand (1821-1824)

În fizică, forțele conservatoare (forțele potențiale) sunt forțe a căror muncă nu depinde de forma traiectoriei (depinde doar de punctele de început și de final ale aplicării forțelor). Aceasta implică următoarea definiție: forțele conservatoare sunt forțe a căror muncă de-a lungul oricărei căi închise este egală cu 0.

Tipuri de impacturi Impact absolut elastic Impact absolut inelastic Impact elastic Impact elastic

Energia mecanică nu se transformă în internă. Toată energia mecanică este transformată în interior. O mică parte din energia mecanică este transformată în interior. Aproape toată energia mecanică este transformată în energie internă.

Problema nr. 1. La ce viteză inițială ar trebui să se arunce mingea de la o înălțime h, astfel încât să răsară până la o înălțime de 2h? Luați în considerare o lovitură absolut elastică. Date: h Găsiți: Soluție: h 2h Epo + Eco Ep Ek

EPO + ECO EC EP

Numărul sarcinii 2. Șanțurile cu un călăreț cu masa totală de 100 kg alunecă dintr-un munte de 8 m înălțime și lungimea de 100 m. Care este rezistența medie a rezistenței la mișcare, dacă la sfârșitul muntelui sania a atins o viteză de 10 m / s, viteza inițială este de 0. h L Epo Ek

Date: m \u003d 100 kg h \u003d 8 m L \u003d 100 m Găsiți: Fc-? Soluție: EPO EC + AC


Slide 1

LEGEA DE PREZERVARE A ENERGIEI MECANICE. Completat: profesor MOU - Școala gimnazială nr. 1 Marea L. A. G. Asino.

Slide 2

Cantitate fizică care caracterizează un proces în timpul căruia o forță F deformează sau mișcă un corp. Folosind această valoare, se măsoară schimbarea energiei sistemelor. Finalizarea lucrărilor poate duce la schimbarea locației corpurilor (munca pentru a se mișca, munca pentru a ridica corpurile) servește la depășirea forțelor de frecare sau la accelerarea corpurilor (munca se accelerează). Unitate: 1 N · m (un newton * metru) 1 N · m \u003d 1 W · s (un watt * secundă) \u003d 1 J (joule) 1 J este egală cu munca cheltuită astfel încât punctul de aplicare a forței în 1 H se mișcă 1 m în direcția punctului.

Slide 3

Cantitate fizică care caracterizează viteza de lucru mecanică. P - putere A - lucru, t - timp. Unitate: 1 N · m / s (un Newton * metru pe secundă) 1 N · m / s \u003d 1 J / s \u003d 1 W 1 W - putere care este cheltuită atunci când punctul de aplicare a forței de 1 H pentru 1 s se deplasează cu 1 m în direcția de mișcare a corpului.

Slide 4

O cantitate fizică care caracterizează raportul dintre partea utilă și cea cheltuită din muncă mecanică, energie sau putere. muncă utilă, putere utilă energie utilă energie cheltuită energie consumată energie cheltuită energie

Slide 5

Energia - este o cantitate fizică scalară care caracterizează capacitatea organismului de a lucra. Munca utilă a unui dispozitiv este întotdeauna mai mică decât munca cheltuită. Eficiența dispozitivului este întotdeauna mai mică de 1. Eficiența este întotdeauna exprimată în fracții zecimale sau procentual.

Slide 6

Energia cinetică este energia pe care un corp o posedă datorită mișcării sale (caracterizează un corp în mișcare). 1) În sistemul de referință selectat: - dacă corpul nu se mișcă - - dacă corpul se mișcă, atunci

Diapozitiv 7

Energia potențială a unui corp ridicat deasupra Pământului este energia interacțiunii corpului cu Pământul. Energia potențială este o cantitate relativă, deoarece depinde de alegerea nivelului zero (unde).

Slide 8

Energia potențială a unui corp deformat elastic. - energia de interacțiune a părților corpului. - - rigiditatea corpului; - prelungirea. Ep depinde de deformare:, - cu cât deformarea este mai mare, Ep - dacă corpul nu este deformat, Ep \u003d 0

Diapozitiv 9

Energia potențială este energia pe care obiectele o posedă în repaus. Energia cinetică este energia corpului dobândit în timpul mișcării. Există DOUĂ TIPURI DE ENERGIE MECANICĂ: KINETICĂ ȘI POTENȚIALĂ, CARE POT SĂ ÎNTÂRZI DE LA ALTE LA ALTE.

Slide 10

Transformarea energiei potențiale în cinetică. REALIZAREA BILII, COMUNICĂM ENERGIA LUA PENTRU MOTIE - ENERGIE KINETICĂ. RISCAREA, BILA ÎNCETĂ ȘI DE ACEȘTE ÎNCEPE. ÎN TIMPUL STOPULUI (LA TOP) TOATE ENERGIA KINETICĂ TOTAL ÎNTRĂ POTENȚIA. Când organismul se mută, apare un proces invers.

Slide 11

Legea conservării energiei mecanice este energia mecanică totală Energia mecanică totală a unui corp sau a unui sistem închis de corpuri, care nu sunt afectate de frecare, rămâne constantă. Legea conservării energiei mecanice totale este un caz special al legii universale a conservării și conversiei energiei. Energia corpului nu dispare niciodată și nu apare din nou: se transformă doar de la o specie la alta.

Slide 12

Conversație 1. Ce se numește energie? 2. În ce unități exprimă energia în SI? 3. Ce energie se numește energie cinetică potențială? 4. Dați exemple despre utilizarea energiei potențiale a corpurilor ridicate deasupra suprafeței Pământului. 5. Care este relația dintre schimbările potențiale și energia cinetică a aceluiași corp?

Diapozitiv 13

6. Formulați legea conservării energiei mecanice totale. 7. Descrieți experiența în care puteți urmări tranziția energiei cinetice în energie potențială și invers. 8. De ce legea de conservare a energiei mecanice este încălcată prin acțiunea de frecare? 9. Formulează legea universală a conservării și transformării energiei. 10. De ce funcționează „mașinile cu mișcare perpetuă”?

Slide 14

AMĂNĂȚI-ȚI: DUPĂ ȘOCUL BILEI DE LUCRĂ DE PE PLATA PLATA, STATUL ACESTEI CORPURI SCHIMBATE - S-A DEFORMAT ȘI ÎNCĂLZIT. DACĂ STAREA CORPURILOR ESTE SCHIMBATĂ, ENERGIA PARTICOLELOR DIN CARE SUNT SCHIMBATE ORGANELE. CÂND ÎNCĂLZIREA CORPULUI, VELUȚIA DE ÎNCĂLCARE A MOLECULELOR crește, MIJLOACE, MĂRURI ȘI ENERGIE KINETICĂ. CÂND S-A DEFORMAT CORPUL, S-a schimbat LOCAȚIA MOLECULELOR SĂ ȘI S-A ÎNVĂȚAT ENERGIA POTENȚIALĂ SCHIMBATĂ. ENERGIA KINETICĂ A Tuturor MOLECULELOR DE LA CARE CONSISTE CORPUL ȘI ENERGIA POTENțIALĂ A INTERACȚIILOR LOR CONSTITUTE ENERGIA INTERNĂ A CORPULUI

Slide 15

CONCLUZIE: ENERGIA MECANICĂ ȘI INTERNAȚIUL POT PĂRINTE DE LA UNUI CORP PENTRU ALTE. ACEST ESTE DOAR PENTRU TOATE PROCESURILE DE Căldură. Prin transmiterea căldurii, un corp mai mult încălzit oferă energie și o energie mai puțin încălzită obține energie. PRIVIND TRANZIȚIA ENERGIEI DE LA UNUI CORP LA UN altul sau LA TRANSFORMAREA UNUI TIP DE ENERGIE ÎN ALTE ENERGIE, ESTE SALVATĂ

Slide 16

STUDIAREA FENOMENULUI TRANSFORMĂRII UNUI TIP DE ENERGIE ÎN ALTE CĂTRE DUMNEZEU LA DESCOPERIREA UNUI DREPTURI DE BAZĂ A NATURII - DREPTUL DE A SALVA ȘI TRANFERI DE ENERGIE ÎN TOATE PERFORMANȚELE NU ÎN ENERGIE. ESTE DOAR ÎNTRÂND dintr-o viziune către o altă persoană, la aceasta, valoarea sa este economisită.

Ce este ENERGIA? În viața noastră, întâlnim deseori conceptul de energie. Mașinile și avioanele, locomotivele diesel și navele cu motor funcționează consumând energia de ardere a combustibilului. Oamenii, pentru a trăi și a munci, reînnoiesc rezervele de energie prin alimente ... Deci ce este energia?














De exemplu: Un corp ridicat în raport cu suprafața Pământului are energie potențială, deoarece energia depinde de poziția relativă a acestui corp și a Pământului și de atracția lor reciprocă. Apa, care este ridicată de barajul centralei, care coboară, pune în mișcare turbinele centralei. Când resortul este întins sau comprimat, se lucrează. În acest caz, părțile individuale ale arcului se schimbă poziția una față de alta.














Sarcini de calitate. 1. Care dintre cele două corpuri are cea mai mare energie potențială: o cărămidă situată pe suprafața pământului sau o cărămidă situată în peretele unei case la nivelul celui de-al doilea etaj? 2. Care dintre cele două corpuri are cea mai mare energie potențială - o bilă de oțel sau un plumb de aceeași dimensiune, situată pe balconul de la etajul al cincilea? 3. În ce condiție două corpuri ridicate la înălțimi diferite vor avea aceeași energie potențială? 4. În atletism, sportivii împing miezul. Bărbații sunt miezul care cântărește 7 kg, femeile sunt miezul care cântărește 4 kg. Ce nucleu are cea mai mare energie cinetică la aceeași viteză de zbor? 5. Care dintre cele două corpuri are o energie cinetică mai mare: unul care se mișcă cu o viteză de 10 m / s sau se deplasează cu o viteză de 20 m / s? 6. Care este sensul fizic al proverbului finlandez „Ce cheltuiți, urcând în sus, vă veți întoarce la coborâre”? La cuprins




Sarcini complicate. 1. Două butoaie identice au fost încărcate pe mașină. Un baril a fost încărcat folosind un plan înclinat, iar al doilea a fost ridicat pe verticală. Energiile potențiale ale tobelor de pe mașină sunt egale? 2. Când mașina consumă mai mult combustibil: cu mișcare uniformă sau când circulați cu opriri? 3. Poate energia potențială să fie negativă? Dă exemple. La cuprins


Test. 1. Care dintre următoarele unități este o unitate de energie cinetică? A) N C) J B) Pa D) W 2. Ce energie mecanică are un arc extins sau comprimat? A) Cinetic B) Potențial C) Nu are energie mecanică 3. Energia, care este determinată de poziția corpurilor care interacționează sau părți ale aceluiași corp, se numește ... A) energie potențială. B) energia cinetică. 4. Caietul se află pe masă. Ce fel de energie mecanică are în ceea ce privește sexul? A) Cinetic B) Potențial C) Nu are energie mecanică 5. Ce determină energia cinetică a corpului? A) Din masa și viteza corpului. B) Din viteza corpului. C) De la înălțimea de deasupra suprafeței Pământului și greutatea corpului. 6. Energia pe care corpul o posedă ca urmare a mișcării sale se numește ... A) energie potențială. B) energia cinetică. 7. Ce determină energia potențială a unui corp ridicat deasupra pământului? A) Din masa și viteza corpului. B) Din viteza corpului. C) De la înălțimea de deasupra suprafeței Pământului și greutatea corpului. 8. Care este energia mecanică a unei mașini care se deplasează pe drum? A) Cinetic B) Potențial C) Nu are energie mecanică

Slide 2

Cantitate fizică care caracterizează un proces în timpul căruia o forță F deformează sau mișcă un corp. Folosind această valoare, se măsoară schimbarea energiei sistemelor. Finalizarea lucrărilor poate duce la schimbarea locației corpurilor (munca pentru a se mișca, munca pentru a ridica corpurile) servește la depășirea forțelor de frecare sau la accelerarea corpurilor (munca se accelerează). Unitate: 1 N · m (un newton * metru) 1 N · m \u003d 1 W · s (un watt * secundă) \u003d 1 J (joule) 1 J este egală cu munca cheltuită astfel încât punctul de aplicare a forței în 1 H se mișcă 1 m în direcția punctului. Munca mecanica

Slide 3

Cantitate fizică care caracterizează viteza de lucru mecanică. P - putere A - lucru, t - timp. Unitate: 1 N · m / s (un Newton * metru pe secundă) 1 N · m / s \u003d 1 J / s \u003d 1 W 1 W - putere care este cheltuită atunci când punctul de aplicare a forței de 1 H pentru 1 s se deplasează cu 1 m în direcția de mișcare a corpului. Putere mecanică P

Slide 4

O cantitate fizică care caracterizează raportul dintre partea utilă și cea cheltuită din muncă mecanică, energie sau putere. lucru util, putere utilă energie utilă energie cheltuită energie cheltuită energie consumată eficiență mecanică

Slide 5

Energie-

O cantitate fizică scalară care caracterizează capacitatea corpului de a lucra. Munca utilă a unui dispozitiv este întotdeauna mai mică decât munca cheltuită. Eficiența dispozitivului este întotdeauna mai mică de 1. Eficiența este întotdeauna exprimată în fracții zecimale sau procentual.

Slide 6

Energie kinetică

Energia pe care un corp o posedă datorită mișcării sale (caracterizează un corp în mișcare). 1) În sistemul de referință selectat: - dacă corpul nu se mișcă - - dacă corpul se mișcă, atunci

Diapozitiv 7

Energia potențială a unui corp ridicat deasupra Pământului

Energia interacțiunii corpului cu Pământul. Energia potențială este o cantitate relativă, deoarece depinde de alegerea nivelului zero (unde).

Slide 8

Energia potențială a unui corp deformat elastic.

Energia interacțiunii părților corpului. - - rigiditatea corpului; - prelungirea. Ep depinde de deformare:, - cu cât deformarea este mai mare, Ep - dacă corpul nu este deformat, Ep \u003d 0

Diapozitiv 9

Energia potențială este energia pe care obiectele o posedă în repaus. Energia cinetică este energia corpului dobândit în timpul mișcării. Există DOUĂ TIPURI DE ENERGIE MECANICĂ: KINETICĂ ȘI POTENȚIALĂ, CARE POT SĂ ÎNTREBE DE LA ALTE LA ALTE.

Slide 10

Transformarea energiei potențiale în cinetică. REALIZAREA BILII, COMUNICĂM ENERGIA LUA PENTRU MOTIE - ENERGIE KINETICĂ. RISCAREA, BILA ÎNCETĂ ȘI DE ACEȘTE ÎNCEPE. ÎN TIMPUL STOPULUI (LA TOP) TOATE ENERGIA KINETICĂ TOTAL ÎNTRĂ POTENȚIA. Când organismul se mută, apare un proces invers.

Slide 11

Legea conservării energiei mecanice

Energie mecanică totală Energia mecanică totală a unui corp sau a unui sistem închis de corpuri care nu sunt afectate de forțele de frecare rămâne constantă. Legea conservării energiei mecanice totale este un caz special al legii universale a conservării și conversiei energiei. Energia corpului nu dispare niciodată și nu apare din nou: se transformă doar de la o specie la alta.

Slide 12

CONVERSAŢIE

1. Ce se numește energie? 2. În ce unități exprimă energia în SI? 3. Ce energie se numește energie cinetică potențială? 4. Dați exemple despre utilizarea energiei potențiale a corpurilor ridicate deasupra suprafeței Pământului. 5. Care este relația dintre schimbările potențiale și energia cinetică a aceluiași corp?

Diapozitiv 13

6. Formulați legea conservării energiei mecanice totale. 7. Descrieți experiența în care puteți urmări tranziția energiei cinetice în energie potențială și invers. 8. De ce legea de conservare a energiei mecanice este încălcată prin acțiunea de frecare? 9. Formulează legea universală a conservării și transformării energiei. 10. De ce funcționează „mașinile cu mișcare perpetuă”?

Slide 14

TINE MINTE:

După impactul bilei de plumb pe placa de plumb, starea acestor corpuri s-a schimbat - sunt deformate și încălzite. DACĂ STAREA CORPURILOR ESTE SCHIMBATĂ, ENERGIA PARTICOLELOR DIN CARE SUNT SCHIMBATE ORGANELE. CÂND ÎNCĂLZIREA CORPULUI, VELUȚIA DE ÎNCĂLCARE A MOLECULELOR crește, MIJLOACE, MĂRURI ȘI ENERGIE KINETICĂ. CÂND S-A DEFORMAT CORPUL, S-a schimbat LOCAȚIA MOLECULELOR SĂ ȘI S-A ÎNVĂȚAT ENERGIA POTENțIALĂ SCHIMBATĂ. ENERGIA KINETICĂ A Tuturor MOLECULELOR DE LA CARE CONSISTE CORPUL ȘI ENERGIA POTENțIALĂ A INTERACȚIILOR LOR CONSTITUTE ENERGIA INTERNĂ A CORPULUI

Slide 15

CONCLUZIE: ENERGIA MECANICĂ ȘI INTERNAȚIUL POT PĂRINTE DE LA UNUI CORP LA UNUI ALT.

ACEST ESTE DOAR PENTRU TOATE PROCESURILE DE Căldură. Prin transmiterea căldurii, un corp mai mult încălzit oferă energie și o energie mai puțin încălzită obține energie. PRIVIND TRANZIȚIA ENERGIEI DE LA UNUI CORP LA UN altul sau LA TRANSFORMAREA UNUI TIP DE ENERGIE ÎN ALTE ENERGIE,

Slide 16

STUDIAREA FENOMENULUI TRANSFORMĂRII UNUI TIP DE ENERGIE ÎN ALTE CĂTRE CĂPȚI LA DESCOPERIREA UNUI DREPTURI DE BAZĂ A NATURII - DREPTUL DE DEPOZITARE ȘI TRANSFER DE ENERGIE

În toate fenomenele care apar în natură, energia nu apare și nu dispare. ESTE DOAR ÎNTRÂND dintr-o viziune către o altă persoană, la aceasta, valoarea sa este economisită.