Fysik

Fysik og energi

02. april kl. 14:02 af upontheabyss - Niveau: C-niveau

Der er en tegning af en varm klods, der bliver lunken, og en kold klods, der bliver lunken. 

Dette kan forløbe uden tilføjelsen af ekstra energi. Argumenter herfor ved hjælp af loven om, at energikvaliteten altid aftager i virkelige processer. 

Den fede skrift er opgaven.

Jeg har svaret dette;

Når den varme klods bliver lunken, sker det fordi varmen overføres til de kolde omgivelser, og hermed falder temperaturen af klodsen, til den er stuetemperatur 

Ved den kolde klods overføres varme fra de varme omgivelser til klodsen, og hermed stiger temperaturen af klodsen, til den er stuetemperatur. 

Varmen overføres altsp fra objekt med høj temperatur til objekt med lav temperatur. Det modsatte kan kun ske, hvis der udføres et arbejde.  

Vi ved fra termodynamikkens anden lov, at energikvalteten altid falder i virkelige processer, og at den mikroskopiske orden hermed falder (og man kan sige, at den mikroskopiske uorden stiger). Processen er irreversibel. 

Og når der er termisk ligevægt = høj mikroskopisk uorden  
 

Er det korrekt? 

Der er samme opgave, men med et pendul, der svinger. Hvad skriver man der


Brugbart svar (0)

Svar #1
02. april kl. 19:15 af SuneChr

Hvis du tænker på det matematiske pendul, som er en punktformig masse som svinger, uden friktion,
mellem to yderpunkter i en masseløs snor, gælder energibevarelsessætningen: summen af den
kinetiske energi og den potentielle energi er konstant under svingningerne.
Den punktformige masse i en af yderstillingerne besidder den konstante energi, og under svingningen er
Epot + Ekin lig med denne konstant. Man ser heraf, at massens hastighed er maksimal, når massen
befinder sig i det laveste punkt under svingningen.
Før i tiden, når gamle huse skulle rives ned, kunne man, med en tung kugle i en wire på en kran, lade
kuglen, i en halv svingning, med høj kinetisk energi brage ind i muren. Den energi, kranen skulle levere,
var at trække kuglen op til yderstillingen. Resten tog tyngdekraften sig af. 


Skriv et svar til: Fysik og energi

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.