Енергия: Разлика между версии

Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
м Премахнати редакции на 78.83.133.163 (б.), към версия на BotNinja
м без   интервал
Ред 1:
{{към пояснение|Енергия|Енергия (пояснение)}}
{{Класическа механика}}
'''Енергията''' ({{Lang|grc|ἐνέργεια}}&nbsp; – активност, работа<ref>{{cite web |url=http://www.etymonline.com/index.php?term=energy |title=Energy |work=Online Etymology Dictionary |last=Harper |first=Douglas |accessdate=1 май 2007}}</ref>) е [[скалар]]на [[физична величина]], която характеризира способността на дадена [[система]] да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва [[Механична работа (физика)|работа]]. Често се среща опростената дефиниция, че енергията на дадена система е способността ѝ да върши работа. Тази опростена дефиниция е удобна в [[механика|класическата механика]]. Енергията е величина, която може да бъде приписана на всяка частица, предмет или система от тела. Съществуват различни форми на енергия, които често носят името на съответната [[сила]].
 
Немският физик [[Херман фон Хелмхолц]] установява, че всички форми на енергия са еквивалентни и само се превръщат една в друга.<ref>R. Resnick and D. Halliday (1960), ''Physics'', Section 22-1 (''Heat, a Form of Energy''), John Wiley and Sons, Library of Congress Catalog Card Number 66-11527</ref> При всички тези трансформации цялата енергия остава непроменена. Енергията не може да бъде създавана или унищожавана. Този принцип е известен като [[Закон за запазване на енергията]], валиден е за всяка изолирана система и е директно следствие от това, че физичните закони не се променят с [[време]]то.<ref name="jphysics">{{cite book | last =Lofts| first =G| coauthors =O'Keeffe D; et al.| title=Jacaranda Physics 1| publisher =John Willey & Sons Australia Ltd. | year =2004| location = Milton, Queensland, Australia| pages = 286| chapter=11&nbsp; – Mechanical Interactions| edition=2| isbn=0-7016-3777-3}}</ref> Възможно е обаче енергията да зависи от отправната система.
 
Мерната единица в [[SI]] е [[джаул]], но в някои други системи се ползват [[киловатчас]] или [[килокалория]].
Ред 16:
В [[Класическа механика|класическата механика]] понятието за енергия е развито първо от [[Готфрид Лайбниц]] и [[Йохан Бернули]], които го описват като ''жива сила'', ''[[vis viva]]''. Холандецът Уилем Джейкъб Гравезанд (Willem 's Gravesande) прави експерименти, като пуска предмети с различно тегло от различни височини и определя, че проникването им в глинено блокче зависи от квадрата на скоростта. Маркиза [[Емили дьо Шатле]] в ''Уроци по физика'' (''Institutions de Physique''), книга публикувана през 1740 година, обединява идеите на Лайбниц с практическите наблюдения на Гравезанд и развива по-нататък идеята, че [[Кинетична енергия|енергията на движещо се тяло]] е пропорционална на произведението на неговата маса и квадрата на скоростта, ''E ∝ mv²'' <ref>{{Cite book|author=Judith P. Zinsser |title=Emilie du Chatelet: Daring Genius of the Enlightenment|publisher=Penguin|year= 2007|isbn=0-14-311268-6}}</ref>.
 
През [[1808]] година, [[Томас Йънг|Томас Янг]] е първият, който употребява думата в съвременния ѝ смисъл.<ref>Кросби Смит, ''Наука за енергията&nbsp; – История на физиката на енергията във викторианска Англия'', на английски в оригинал ''The Science of Energy&nbsp; – a Cultural History of Energy Physics in Victorian Britain'', издателство: The University of Chicago Press, 1998, isbn: 0-226-76420-6</ref> [[Густав Гаспар Кориолис]] описва [[кинетична енергия|кинетичната енергия]] през [[1829]] година, а [[Уилям Ранкин]] въвежда понятието [[потенциална енергия]]. През следващите години възникват нови понятия за различни форми на енергията&nbsp; – електрическа, химична, топлинна, атомна и т.н.
 
== Понятието ''енергия'' в различните науки ==
Ред 43:
Обобщение:
 
* [[кинетична енергия]]&nbsp; – енергията на движението на телата, бива транслационна и ротационна
* [[потенциална енергия]]&nbsp; – гравитационна потенциална енергия и еластична потенциална енергия
* [[механична енергия]]&nbsp; – сумата от кинетичната и потенциалната енергии
 
:<math>\ E_m = E_k + E_p</math>