Wetenschap
Elke energietransformatie komt echter met een aantal energieverliezen . Deze verliezen zijn onvermijdelijk en treden op als gevolg van verschillende factoren:
* Wrijving: Wanneer objecten tegen elkaar wrijven (zoals bewegende delen in een machine), gaat wat energie verloren als warmte als gevolg van wrijving.
* Warmte -dissipatie: Veel processen genereren warmte als bijproduct. Zelfs elektrische circuits verliezen energie aan warmte als gevolg van weerstand. Deze warmte verdwijnt vaak in het milieu en is niet bruikbaar.
* geluid: Ruis en trillingen zijn ook vormen van verspilde energie.
* Inefficiënties in het systeem: Geen enkel systeem is perfect efficiënt. Een gloeilamp zet bijvoorbeeld slechts een klein deel elektrische energie om in het licht, waarbij de rest verloren gaat als warmte.
Het gevolg van deze energieverliezen is dat de nuttige outputergie altijd minder zal zijn dan de ingangsenergie. Dit verschil wordt energieverlies genoemd of energie -inefficiëntie .
Voorbeeld:
Stel je voor dat een auto -motor benzine verbrandt. De chemische energie die in de benzine is opgeslagen, is de ingangsenergie. De auto converteert echter niet al die energie in beweging (nuttige output). Sommige energie gaat verloren als warmte als gevolg van wrijving in de motor, sommige gaan verloren als geluid, en sommige gaan verloren als warmte van de uitlaat. Daarom is de energie die wordt gebruikt om de auto daadwerkelijk te verplaatsen minder dan de totale energie -input van de benzine.
Samenvattend:
Hoewel energie niet kan worden vernietigd, kan het verloren gaan in transformaties, wat betekent dat de nuttige output -energie altijd minder zal zijn dan de inputergie. Dit komt door onvermijdelijke energieverliezen door wrijving, warmte -dissipatie, geluid en andere inefficiënties in het systeem.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com