能量怎么转化

墨羽飞天2022-10-04 11:39:544条回答

能量怎么转化

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在只有重力或弹力对物体做功的条件下(或者不受其他外力的作用下),物体的动能和势能(包括重力势能和弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变.(见百度百科)
假如按初中的知识来讲,你可以简要理解为在一个机械系统中,若忽略热量流失,则不管动能势能如何互相转换,动能+势能(机械能)的大小不变
如何计算高温气体能量例如二氧化碳气体
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Q=C*m*t(t是相对变化温度,就是可降低的温度比如降低到室温,m是它的质量,C是比热,需要查下)Q就是能量
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当然有能量啦!有一种能叫声能嘛!声波就是空气的振动传递.说白了就是空气振动的动能.我们名之曰“声能”.
能量转化.
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电转化为机械能.电能转化为化学能
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增加能量,电子得到了能量,变成自己的内能,使电子更加剧烈地做热运动,即围绕原子核做圆周运动,当电子的速度过大时,即做离心运动,便脱离了原子核的束缚.
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nn得雪狼 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
在网页上打字,若按照原文打出车速VM和物体速度Vm,容易使人看错符号.下面我想用 V1 代替原文中的 VM,用 V2 代替原文中的 Vm ,请你同意.分析:  将小车和小物体及弹簧作为一个系统,显然整个系统在水平方向不受外力,...
如何比较原子轨道能量高低?
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西街幕羽轻 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
这个问题容易产生误解.
核外电子排布中所说的能量最低原理中的能量是特指轨道的能量(不考虑电子自旋对电子能量的影响).而更广义的能量最低原理中所说的能量是指任一系统的自身能量的总和(对于宏观系统即是内能).对于原子系统而言,广义的能量最低原理要求所有电子的能量(考虑电子自旋对能量的影响)总和最小.因此狭义的能量最低原理和洪特规则甚至保里(泡利)原理都是广义的能量最低原理的具体要求.反过来说如果不同时满足这三个具体要求,原子系统的总能量就不是最低,系统就处于不稳定的状态(即所谓的激发态).原子通常情况下都尽可能处于能量最低的状态(即所谓的基态),能量较高的激发态不是不可能存在,而是要存在的话需要外界输入能量,并且存在的时间极短.
不同轨道之间能量的差别较大,而电子自旋引起的能量差异较小,因此电子排布时,首先要满足狭义的能量最低原理(同时满足保里原理).例如2p轨道上有空位(有没有空位是保里原理说了算)时,电子不会排到3s或能量更高的轨道上去.比方碳原子首先填充1s轨道2个电子,再填2s轨道2个电子,剩下的两个电子将排在2p轨道中.至于这两个电子在2p轨道中怎么排就是洪特规则说了算(三个p轨道中的两个分别填充1个电子,且这两个电子自旋平行,这样才能使电子的总能量最低.如果两个电子以自旋相反排在同一个p轨道中这样电子的总能量要比前一方式要高).
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8 D 都是放热反应 都是负值

9 A 生成1molNH3 △H=-(a-b-c)KJ/mol
断键吸收减去成键放出
E=MC2单位E=energy in ergsm=mass in gramsc=3*10^10cm/s求解这个能量单位e
E=MC2单位
E=energy in ergs
m=mass in grams
c=3*10^10cm/s
求解这个能量单位erg是什么东西?
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尔格[功的单位]
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如果计算消耗最大量,使用10%.算最小量,使用20%.
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cuitbadboy 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
找到第2个选项3/2kT的解释:(自由度不是3而是i,就是第3个选项了,除了第1个选项,后面几个都是类似可以变换出来的)
在一个气体容器中(长,宽,高分别为a,b,c),分子对器壁的碰撞的效果就是施加冲量,由单位时间内作用的单位面积的器壁上的冲量,就可以得到气体的压强.
单个分子在一次碰撞中对器壁上单位面积的冲量为:
I=2mvx
vx为x方向上的速度分量.这一次碰撞的时间为2a/vx,故单位时间内的碰撞次数为vx/2a.
所以单位时间内该分子对该器壁的冲量为
2mvx)(vx/2a)=mvx2/a.
而vx2=vy2=vz2=(1/3)v2,故单位时间内容器内所有分子对该器壁的压强
p=Nn*(1/3)mv2/(a*b*c)= (1/3)Nmv2/V,
由于分子平动动能Ek=(1/2)mv2,故
p=(1/3)Nmv2/V=(2N/3V)Ek.V为体积.该式即为理想气体的压强公式.
而理想气体状态方程P=N/V*(R/N0)*T,其中N为分子数,N0为阿伏加德罗常数,定义R/N0为玻尔兹曼常数k,有
P=(N/V)kT
故(1/3)Nmv2/V=(N/V)kT,(1/2)mv2=(3/2)kT,即
Ek=(3/2)kT.
举例光合作用产生能量
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小草96161 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
产物:氧(O2)、淀粉(葡萄糖C6H12O6)、ATP(三磷酸腺苷)
ATP市生物体内直接的能量来源,可分解为ADP(二磷酸腺苷)、Pi(磷酸)
暗反应与二氧化碳有关
暗反应:二氧化碳转换成碳水化合物的反应称之
暗反应是植物的呼吸作用
水中有矿物质
雨水由天空降下时没有,降到陆地与土壤或矿石接触后就会夹带矿物质,纯水(H2O)里面没有,因为有人工处理.
大多数蓝藻呈蓝绿色,含有叶绿素、藻蓝素和藻红素以行光合作用.
绿藻通常呈鲜绿色,含有叶绿素可以行光合作用,产物也是淀粉.
褐藻则是含藻褐素以行光合作用,故多呈褐色,产物是昆布醣.
红藻含有藻红素和藻蓝素,藻体多呈现紫红、玫瑰红、暗红等颜色,产物是红藻淀粉.
小学科学能量转换知识领域
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火星-500能量来源
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有个地方 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
几乎不需要太多能源,只要有变轨做驱动的就行了,因为飞船在太空中飞行是不需要能量的,速度已经一定了,如果有必要的话,可以安装太阳能,
物理能量知识
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shidianzhong 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
A.机械能守恒,所以机械能一直为0.增加动能就是减少势能,下降高度0.5m,mgh一算就是了~
能量公式
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杨灵凤 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
能量公式:E=MC2
能量指的不是物质的运动状态.是 物质运动的一般量度.物质运动有多种形式,表现各异,但可互相转换,表明这些运动有共性,也有内在的统一的量度,即能量.能量以机械能、内能、电能、化学能等各种形式,出现在不同的运动中,并通过作功、传热等方式进行转换.能量的单位为焦耳、尔格、千瓦小时、电子伏(特)等.
能量这个词是 T.杨 1801 年在伦敦国王学院讲自然哲学时引入的,他针对当时把质量与速度二次方之积称为活力或上升力的观点,提出用能量这个词表示上述乘积是妥当的 ,并和物体所作的功相联系.但并未引起重视,人们仍认为不同的运动中蕴藏着不同的力.直到能量守恒定律被确认后 ,才认识能量概念的重要意义.
在狭义相对论中,能量和另一个重要物理概念即质量联系在一起了,建立了质能关系公式,这个公式更深刻地阐明了能量的物质性,并为寻找新能源提供了重要线索.
能量在物理中的意义:
能量是物理学中描写一个系统或一个过程的一个量.一个系统的能量可以被定义为从一个被定义的零能量的状态转换为该系统现状的功的总和.一个系统到底有多少能量在物理中并不是一个确定的值,它随着对这个系统的描写而变换.人体在生命活动过程中,一切生命活动都需要能量,如物质代谢的合成反应、肌肉收缩、腺体分泌等等.而这些能量主要来源于食物.动、植物性食物中所含的营养素可分为五大类:碳水化合物、脂类、蛋白质、矿物质和维生素,加上水则为六大类.其中,碳水化合物、脂肪和蛋白质经体内氧化可释放能量.三者统称为“产能营养素”或“热源质”.
能量是一种客观存在,自然界的万物都是他的表现形式.与物质都存在反物质一样他也有相对的反能量.当他们相遇时系统就恢复平静了,就什么都没有了,就不存在了.
物体含有物质的多少叫质量.质量不随物体形状、状态、空间位置的改变而改变,是物体的基本属性,通常用m表示.在国际单位制中质量的单位是千克 (kilogram),即kg.
不得不提及,在物理学中质量分为惯性质量和引力质量.惯性质量表示的是物体惯性的大小,而引力质量表示受引力的大小.事实上,通过无数精确的实验表明,这两个质量是相等的,也就是说,他只是同一个物理量的不同方面.
爱因斯坦在相对论中提出能量与质量是等价的,可以通过E=mc^2(E为能量,m为质量,c为光速),换算.此外,相对论还提出,质量与速度有关,公式:m=m0/(开方(1-v^2/c^2)).
在物理反应(核反应)中,质量(能量)守恒.
这一理论表现在原子弹爆炸,核的剧变,裂变.(核电厂等)
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那要看你想换算哪两种能量了
比如 重力势能与动能
那就是mgh=0.5mv^2
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“能级”一词是从物理学中借用过来的概念,原意是说原子由原子核和核外绕核运转的电子构成,电子由于具有不同的能量,就按照各自不同的轨道围绕原子核运转,即能量不同的电子处于不同的相应等级,这种现象在管理学上同样存在.能级原理是指在现代管理中,机构、法和人都有能量问题,根据能量的大小可以建立一定的秩序,一定的规范或一定的标准.
这些你看看,或许有用!
一:电子先填最外层的ns,后填次外层的(n-1)d,甚至填入倒数第三层的(n-2)f的规律叫做“能级交错”如图的箭头所指
二:若主量子数n和角量子数l都不同,虽然能量高低基本上由n的大小决定,但有时也会出现高电子层中低亚层(如4s)的能量反而低于某些低电子层中高亚层(如3d)的能量这种现象称为能级交错.能级交错是由于核电荷增加,核对电子的引力增强,各亚层的能量均降低,但各自降低的幅度不同所致.能级交错对原子中电子的分布有影响.”
三:能级交错是指电子层数较大的某些轨道的能量反低于电子层数较小的某些轨道能量的现象.如4s反而比3d的能量小,填充电子时应先充满4s而后才填入3d轨道.过渡元素钪的外层电子排布为4s23d1,失去电子时,按能级交错应先失去3d电子,成为4s23d0,而从原子光谱实验得知,却是先失4s上的电子成为4s13d1.这是由于3d电子的存在,削弱了原子核对4s电子的吸引而易失去的.过渡元素离子化时,大体是先失去ns 电子,但也有先失去(n-1)d电子的,像钇等.能级交错的顺序不是绝对不变的,在原子序数大的原子中,3d轨道可能比4s轨道的能量低.
上面的内容,不知道你们学了没!
如何提取真空能量?
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量子真空零点能
现代科学认为真空并不意味着一无所有,真空是由正电子和负电子旋转波包组成的系统,这种过程的动态能量可以作为工业能源、未来星际航行能源以及家庭生活等诸多领域的能源.量子真空是一个非常活跃的空间,它充满时隐时现的粒子和在零点线值上涨落的能量场.而与这种现象伴生的能量,被称为零点能,也就是说,即使在绝对零度,这种真空活性仍然保持着.早在1891年,科学家忒斯拉(Nikola Tesla)在一次演讲中就提到:几个世纪之后,也许我们可以从宇宙中的任意一点提取能量来驱动我们的机械.用今天的科学语言解释,这种能源就是真空零点能,或称空间能、自由能等.
关于零点能的设想来自量子力学的一个著名概念:海森堡测不准原理.该原理指出:不可能同时以较高的精确度得知一个粒子的位置和动量.因此,当温度降到绝对零度时粒子必定仍然在振动;否则,如果粒子完全停下来,那它的动量和位置就可以同时精确的测知,而这是违反测不准原理的.这种粒子在绝对零度时的振动(零点振动)所具有的能量就是零点能.狄拉克从量子场论对真空进行了生动的描述,把真空比喻为起伏不定的能量之海.
有人认为零点能来自所有各种类型的力场,包括电磁场、引力场和核力场,并可以通过几种方式表现出来.一种方式是兰姆移位,即受激原子发出的光的频率的轻微改变;另一种形式是电子和光学仪器中可记录到的一类特殊的不可避免的电平噪声.但是影响最大也最为明显的要算卡西米尔效应.1948年,荷兰物理学家卡西米尔在理论上计算出两块靠得足够近的金属板之间将会有轻微的相互吸引.原因在于金属板之间的微小距离只允许真空能量中高频电磁成分存在,其它那些较大成分则被金属板挡在外面,因而内外存在着压力差,正是这样的力使得金属板相互靠拢.这也被称为静态卡西米尔效应.尔后,许多物理学家对其进行了实验上的验证.华盛顿大学Lamoreaux在他的学生Dev Sen协助下,对卡西米尔效应进行了精确的测量.该测量结果与卡西米尔对这一特殊板间距及几何构形所预测的力相差不超过5%.Lamoreaux在他的实验中,采用镀金石英表面作为他的金属板.另外一块板固定在一个灵敏扭摆的端部.如果该板向着另外一块板移动,则摆就会发生扭转.一台激光器可以以0.01微米的精度测量扭摆的扭转.向一组压电组件施加的一股电流使卡西米尔板移动;而另一电子反馈系统则抵消这一移动,使扭摆保持静止.零点能效应就表现为保持摆的位置所需的电流量的变化.
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在还没有进入大气层时
由于地球的引力使陨石相对于地面的高度逐渐减小
此时 陨石的重力势能转化成动能 它会越来越快
在进入大气层后 由于大气的摩擦 会形成流星
此时动能又会转化为内能
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地球不是一个封闭的系统.地球时时刻刻在吸收能量,也时时刻刻的在放出能量,事实上,如果这考虑光能的吸收和反射还有热耗散,地球在千百年来一直是净吸收能量者.但是人类的活动是否对地球整个能量过程有所干扰一致备受争议.绿地减少,二氧化碳增多,燃烧化学能源,臭氧层破坏,地表情况改变,都无疑会对能量平衡产生影响.但影响多大目前难以确定.
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错,氢键断裂需要吸收能量,每摩尔需要十几千卡.
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能量有很多种.
总的来说有 机械能、分子内能、电能、化学能、原子能等.
机械能 最常见的 动能,势能 什么的.
分子 原子之间的力相互作用也在做功 也有能量.
能量就是做功的能力.
能量 (30 18:46:17)
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有一种声控玩具,只要用手对着它拍一下,就会自动动起来,它是由什么能启动的?
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吸收