Kjemisk energi

Forfatter: Peter Berry
Opprettelsesdato: 17 Juli 2021
Oppdater Dato: 10 Kan 2024
Anonim
Kjemisk energi og drivhusefekten
Video: Kjemisk energi og drivhusefekten

Innhold

De kjemisk energi Det er den som har sin opprinnelse i de forskjellige kjemiske reaksjonene som materien er utsatt for, det vil si den som finnes i de forskjellige former for binding mellom atomene eller som skyldes at de brytes.

Kjemisk energi brukes daglig i forskjellige områder av livet vårt der forskjellige foregår kjemiske reaksjoner. Det sies ofte at denne formen for energi er inneholdt i legemer, og av samme grunn vil det bare bli tydelig når de blir utsatt for noen viktig endring i deres saken.

Faktisk har alle former for drivstoff til slutt en kjemisk energi som kan oversettes til en mengde av varmt, vold eller bestemt arbeid. Og i den forstand, hvilken som helst kilde med kjemisk energi forvandler saken der den var inneholdt.

Se også: Eksempler på energi i hverdagen

Eksempler på kjemisk energi

  1. Fotosyntese. Planter henter sin energi fra den kjemiske reaksjonen som skjer inne i dem, mellom sollys, CO2, vann og diverse enzymer og organiske stoffer som får energi og oksygen fra den. Dette energiproduktet fra en kjemisk reaksjon er inneholdt i molekyler av de deltakende stoffene og frigjøres av anlegget for fordel og viktig vedlikehold.
  2. Pusten. I likhet med forrige tilfelle er det dyr som i stedet for å bruke sollys, CO2 og vann, krever oksygen og glukose for å frigjøre vann, CO2 og få energi, viktig for å holde syklusen i gang. Denne prosessen er det som holder oss i live, og som vi deler med helheten dyreriket og en del av andre.
  3. Forbrenningen. Når vi starter et motorkjøretøy, for eksempel en bil, bensin eller hydrokarbon brukt som drivstoff utsettes for en syklus av kontrollerte tenninger og detonasjoner som genererer energien som igjen tillater bevegelse. Dette drivstoffet inneholder denne energien i atomer av karbon og hydrogen som komponerer det, og som, når det er ødelagt, omdannes til andre forbindelser og frigjør energi.
  4. Nedbrytningen. Sopp og bakterie som lever av organisk materiale i nedbrytning, kan de få energien som er nødvendig for prosessene sine fra gjæring av sukker og stivelse, oppnå alkoholer eller andre produkter som et resultat av prosessen som bryter molekylene av organisk materiale. Noe som ligner på det som skjer i magen vår, der syrer bryter matens molekylære bindinger og genererer kalorier.
  5. Romfart. Drivstoffet som brukes av skip som reiste til månen eller sendte satellitter ut i rommet, er ikke vanlig, som de som forbrukes av en forbrenningsmotor. Snarere er de et resultat av svært komplekse kjemiske reaksjoner hvis frigjøring av energi er så stor at den kan motvirke tyngdeloven på en gjenstand størrelsen på en rakett som er lang nok til å forlate atmosfæren.
  6. Korrosjon. Mange av de kjemiske stoffene som vi håndterer i vårt daglige liv, for eksempel avløpsrensere og andre som inneholder syrer eller baser ekstreme, de er etsende materialer som er i stand til å bære overflaten de kommer i kontakt med, i en prosess som frigjør varme og forbruker alt organisk materiale. Mange etsende forbrenninger er forårsaket av varmen som oppløses lipider av huden de produserer, snarere enn effekten av selve stoffet.
  7. Eksoterme reaksjoner. Mange stoffer, som kaustisk brus, tørker så at når de kommer i kontakt med vann, reagerer de eksotermt, det vil si frigjøre varme. Disse reaksjonene, som ikke er unike for sterke baser, frigjør energi i miljøet og kan være farlige for mennesker. levende vesener rundt.
  8. Eksplosjoner. Det er en klassisk tegneserie å søle TNT på bakken og eksplodere den ved et uhell. Selv om dette ikke akkurat er tilfelle, er det veldig kjemisk ustabile stoffer som, når de kommer i kontakt med oksygen i luften, reagerer og frigjør store og plutselige mengder kalori og kinetisk energi, det er det vi vanligvis kaller eksplosjon.
  9. Atomenergien. Selv om den utgjør en hel gren av seg selv, er energien som frigjøres i et atomkraftverk (og senere omgjort til elektrisitet) eller i en atombombe, til en viss grad eksempler på kjemisk energi, i den grad deres opprinnelse er i kjedereaksjonene provosert av mennesker fra visse elementer behandlet i laboratoriet, som uran eller hydrogen, og som når de tvinges gjennom kjemiske reaksjoner til fisjon eller lunte Atomer deres frigjør gigantiske mengder energi i miljøet.
  10. Batterier og batterier. Batteriene vi bruker så mye (fjernkontroller, biler, mobiltelefoner) inneholder forskjellige syrer og metaller i kontrollert reaksjon, hvis umiddelbare resultat er en brukbar mengde elektrisitet. Når batteriene går ut, går den strømmen, og batteriene må byttes ut.

Kan tjene deg

  • Eksempler på kjemi i hverdagen
  • Eksempler på fornybar og ikke-fornybar energi
  • Eksempler på energitransformasjon

Andre typer energi

Potensiell energiMekanisk energi
Hydroelektrisk kraftIndre energi
Elektrisk energiTermisk energi
Kjemisk energiSolenergi
VindkraftKjernekraft
Kinetisk energiLydenergi
Kalori energihydraulisk energi
Geotermisk energi



Interessant

Forklarende tekst
Dyreriket
Ord som rimer med "lykke"