Det energi, kraft, styrke og arbejde er begreber, der er fuldstændigt indbyrdes forbundne og meget til stede i mange af de aktiviteter, som folk udfører dagligt.
Energi (OG) defineres som kroppens evne til at udføre et job. Alt, hvad der sker i universet bruger energi, der omdannes til andre former for energi.
Jobbet (W) er kraften (F) påført et legeme for at frembringe en forskydning i samme kraftretning. Kraft er en handling med overførsel eller tab af energi. Magten (P) er mængden af arbejde udført af et organ i et tidsinterval.
En af de energiformer, der findes i hverdagen, er elektrisk energi. Denne type energi kommer normalt fra kraftværker, der overfører elektricitet gennem store elektriske ledningsnetværk..
Kraftværker er produktionsanlæg, der er baseret på omdannelse af mekanisk energi til elektrisk energi ved brug af fossile brændstoffer såsom olie eller ved brug af andre energikilder såsom vind eller hydraulisk energi..
Når elektrisk energi når fabrikker, virksomheder, hjem eller slutbrugeren, omdannes den til andre typer energi ved brug af elektriske apparater..
For eksempel omdanner det elektriske jern elektricitet til varmeenergi, pærer omdanner energi til lys, blandere og vaskemaskiner til mekanisk energi. Ligeledes leverer elektriciteten til jernbanesystemet bevægelse i togene, der oversættes til kinetisk energi.
Energien i en bilmotor kommer fra brændende brændstof som benzin eller gas for at omdanne den til mekanisk energi. Når man prøver at bremse en bil, enten for at bremse den eller stoppe den, omdannes dens kinetiske energi til varmeenergi, der spredes ud i miljøet af elementerne i bremsesystemet..
Som levende organismer omdanner folk energien fra den mad, de spiser, til kalorieenergi eller kemisk energi, der er lagret i fedtet i kropsvæv. Når man træner eller træner sport, forbrænder personen kalorier eller kropsfedt, hvilket påvirker vægt, muskelmasse og ydeevne..
Begrebet magt er til stede, når man analyserer driften af maskiner, der for det meste er designet til at udføre arbejde på kroppe. Maskinerne er kendetegnet ved en effektklassificering, der angiver overførsel af energi pr. Tidsenhed.
En bilmotor har en effekt, der afhænger af cylinderens kapacitet. En bil med en høj cylinderkapacitet har mere magt, når høje hastigheder og bruger meget energi.
Effekt i køretøjer måles i hestekræfter (HP). I de elektriske motorer i vaskemaskiner, tørretumblere, blandere eller blandere udtrykkes effekten i watt (W) eller i kilowatt (Kw).
Atleter er meget interesserede i at forbedre deres magt i udførelsen af rutinemæssige træningsaktiviteter. En styrketræning består i at udføre øvelser i anvendelse, med større forskydningskraft, med samme belastning på kortest mulig tid.
Det vil sige, træningen består i at forbedre påføringskraften på belastningen for at forbedre forskydningshastigheden og dermed forbedre effekten.
Mennesket oplever kræfternes virkninger på daglig basis. For eksempel er indsatsen, når man løfter en vægt på 2 kg i gymnastiksalen, cirka 20 Newton, der modsætter sig tyngdekraften..
At skubbe en meget tung genstand eller løbe på et løbebane bruger al styrke af muskler og knogler til at opnå forskydning af objektet eller for at opnå høje hastigheder.
Handlingen med at køre eller stoppe en bil kræver anvendelse af magt. Når du bruger blenderen eller vaskemaskinen, er der en cirkulær bevægelse, der hjælper med at male maden eller fjerne snavs fra tøjet. Denne bevægelse skyldes den centripetale kraft leveret af motoren..
De kræfter, der er til stede i det daglige liv, kan flytte genstande, stoppe dem eller holde dem i ro. Forklaringen på disse effekter er til stede i Newtons bevægelseslove.
Et eksempel på en applikation er, når en fodboldspiller sparker en bold for at få den til at accelerere og flyve lodret. Bolden når en bestemt højde, som afhænger af den anvendte kraft. Tyngdekraften bremser bolden, og den vender tilbage. Når det falder til jorden, hopper det flere gange på grund af den elastiske kraft på grund af det materiale, det er fremstillet af.
Endelig ruller kuglen på jorden, indtil den stopper på grund af virkningen af friktionskraften, som udøves mellem overfladen og kuglen, der trækker kinetisk energi..
De kræfter, der holder det i ro, er tyngdekraften og den kraft, der holder den i jorden. Disse to kræfter udlignes, og bolden forbliver i ro, indtil en ny kraft, der udøves af fodboldspilleren, påføres den igen..
I dagligdagen betyder udtrykket arbejde at udføre en aktivitet, der genererer monetær gevinst. I fysik har arbejde en anden betydning. Arbejdet udføres, hver gang en anvendt kraft forårsager forskydning.
Anvendelse af større kraft bør resultere i mere arbejde. På samme måde bør anvendelse af den samme kraft på en større afstand resultere i mere udført arbejde..
Et eksempel på en arbejdsapplikation i dagligdagen er, når en bog løftes fra gulvet. I dette tilfælde udføres arbejde, fordi der påføres en lodret kraft for at opnå en forskydning i samme retning.
Hvis den flyttes til en større højde, er det udførte arbejde større, fordi der er større overførsel af energi, men hvis bogen returneres til det samme udgangspunkt, udføres negativt arbejde, der oversættes til et tab af energi.
Når en bil skubbes vandret fra en hvileposition, udføres arbejde, fordi skubbet udføres i samme kørselsretning som bilen.
At skubbe bilen op ad en skråning virker også med den komponent i kraften, der modsætter tyngdekraften..
Endnu ingen kommentarer