Si la energía no se puede crear ni destruir, ¿a dónde va la energía precisamente?

Casi todos nosotros hemos estudiado un término termodinámico llamado “ENTROPÍA”, pero lamentablemente muy pocos han entendido su verdadero significado.

Cada vez que alguien nos pregunta “¿Qué es la entropía?”. La respuesta más común que dan las personas es “Grado de aleatoriedad”. Pero eso no es lo que es.

La entropía del sistema es el logaritmo natural del número de configuraciones en las que puede estar cualquier sistema, multiplicado por la constante de Boltzmann. Por ejemplo, si hay 5 cajas y 3 bolas para colocar en 5 cajas. Entonces el logaritmo de no. de maneras en que las bolas se pueden colocar multiplicadas por la constante de boltzman nos dará la entropía del sistema.

También sabemos que la entropía de cualquier universo sigue aumentando. Por lo tanto, significa para cualquier proceso que la entropía total del entorno de System + siempre debe aumentar.

Por lo tanto, la energía de su fuente siempre irá hacia algo donde aumente la entropía del sistema. Para aumentar la entropía, debe distribuir de tal manera que sea el no. de configuraciones han aumentado. Por lo tanto, se distribuirá en partes en muchas partículas / sistemas ALEATORIOS , a veces el paquete de energía distribuida es tan pequeño que no se puede sentir, pero está ahí (la energía no se destruye, se conserva).

Las leyes de conservación (energía, momento, masa, etc.) simplemente establecieron … el universo es una máquina gigante de movimiento perpetuo con muy poca fricción.

En física, una ley de conservación establece que una propiedad medible particular de un sistema físico aislado no cambia a medida que el sistema evoluciona con el tiempo. Las leyes de conservación exactas incluyen la conservación de la energía, la conservación del momento lineal, la conservación del momento angular y la conservación de la carga eléctrica. También hay muchas leyes de conservación aproximadas, que se aplican a cantidades tales como masa, paridad, número de leptones, números de bariones, extrañeza, hipercarga, etc. Estas cantidades se conservan en ciertas clases de procesos físicos, pero no en todos.

Ley de conservación – en Wiki

La energía simplemente se transforma (convierte) de una forma a otra (a veces no es tan simple). Hay muchas formas de energía y muchas formas de medirlas y expresarlas.

  • Energía cinética (impulso, fuerza, volantes, frenos, mareas, cascadas, ríos)
  • Energía potencial (solo esperando hacer algo diferente, vea ¿Qué es el supervolcán de Yellowstone? | EarthSky.org)
  • E = mc ^ 2 (la masa es otra forma de energía, y viceversa )
  • Energía química (gasolina, gas natural, metano, metabolismo, etc. – vea ¿Qué es algo que almacena energía química?)
  • Energía solar (colectores de calor y paneles solares, fotosíntesis, clima, clima, tormentas, playas y bronceados)
  • Radiación electromagnética (luz, rayos láser, radios, radar, wifi)
  • Energía mecánica (maquinaria, destornilladores, etc.)
  • Energía sonora (ruido, música, voces, llamadas de pájaros, murciélagos, delfines y ballenas)
  • Energía térmica (locomotoras de vapor, hornos, refrigeradores, desechos de otras conversiones de energía de una forma a otra, pérdidas debidas a la ineficiencia en la conversión, ver Citas de ineficiencia en BrainyQuote)
  • Energía potencial eléctrica (bombillas, cualquier cosa, sistemas nerviosos y médulas espinales; consulte también Energía química)
  • Probablemente me perdí algunos más …
  • Diferentes formas de energía en http://www.solarschools.net/ (Solar Schools. Net)

En la mayoría de los casos, podemos convertir ambas formas (sin embargo, no hemos hecho mucho en el camino de mc ^ 2 = E).

Ver también esta pregunta sobre Quora:

¿Cuál es la forma más eficiente de convertir la energía mecánica en electricidad y qué tasa se puede lograr?

o este, tal vez invitando a un enfoque filosófico a la conversión, tal vez teórico (existe el potencial para cualquiera):

Si la energía no se puede crear ni destruir, ¿cómo sucedió el Big Bang?

Podría ser útil si piensa en esto en términos de la distinción entre sistema y entorno. El sistema es generalmente lo que está bajo observación (por ejemplo, un vaso de precipitados con una reacción química), mientras que el entorno (como suena) es el entorno / todo lo demás.

El “universo” es, por definición, su sistema + su entorno. Durante una reacción, es posible que su sistema transmita energía a su entorno o que su entorno transmita energía a su sistema.

Eso es lo que queremos decir con energía que no se puede crear ni destruir: si la energía de su sistema aumenta en 10 kJ, la energía de su entorno debe disminuir en -10 kJ. No es posible que su sistema aumente en 10 kJ y que su entorno permanezca con energía constante.

Espero que ayude.

Si ha leído todo el teorema de la termodinámica, la pregunta podría eliminarse.

La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se puede crear o destruir, pero se puede transformar de una forma a otra.

La energía de salida simplemente se transforma de una forma a otra. Estas leyes se verifican perfectamente y muchas personas lo demuestran. Por lo tanto, no hay duda sobre su autenticidad.

La energía simplemente se convierte de una forma de energía a otra forma de energía. Como cuando se enciende una bombilla, la energía eléctrica se convierte en energía térmica y energía luminosa.

En términos simples, simplemente cambia su forma.

Para la respuesta más simple, déjame tomar la energía en tu cuerpo, es la primera forma de energía, la obtuviste de una planta, ahora olvida dónde la encontró la planta. Ahora está corriendo, la energía en su cuerpo se está transformando en el sonido que está en contacto con la carretera, el calor de su cuerpo, la vibración en todo su cuerpo, contrarrestando la fricción en la carretera, etc.

Eso es lo que sucede todos los días en todas partes.

El principio de conservación de la energía tuvo que actualizarse para incluir la masa.

Si está analizando un experimento y parece que le falta algo de energía, probablemente todavía esté allí en forma de calor.