Si los átomos en el agua se mueven constantemente, ¿no significa que tienen una cantidad infinita de energía?

No. El movimiento en sí mismo no cuesta energía.

Hace mucho tiempo, la gente pensaba que cualquier movimiento se detendría automáticamente. Se pensaba que el movimiento continuo requería una fuente de energía continua. Sin embargo, las leyes de Newton indican de manera diferente! Según esos, cualquier moción continuará, y usted necesita una fuerza para cambiarla.

Esto no es lo que parece que estamos viendo: si haces rodar una pelota o conduces un automóvil, se detendrán solos. Pero, de hecho, es exactamente lo que sucede; la pelota y el auto están sujetos a fuerzas de “fricción” que siempre intentan detener el movimiento de objetos de tamaño humano en la tierra. La fricción transforma la energía del movimiento en calor.

A escala atómica (y también a escala cósmica) los objetos no sufren fuerzas de fricción. Las moléculas se mueven, y el movimiento continúa hasta que chocan entre sí. La velocidad promedio de las moléculas es lo que llamamos “temperatura”.

No, significa que tienen una cantidad específica de energía que se conserva en cada interacción entre las partículas (supongo que se refiere a las moléculas de agua, no a los átomos de H y O, aunque también se mueven). La temperatura del agua es una medida de esa energía: cuanto mayor es la temperatura, más rápido se mueven las moléculas y mayor es la energía.

Puede pensar que la energía es infinita, ya que nunca disminuyen su velocidad y se detienen, pero eso se debe a que la energía generalmente se conserva. Los objetos macroscópicos se ralentizan y se detienen porque siempre hay pérdida de energía. Para mantener su auto en movimiento necesita agregar energía; pero en el nivel microscópico no tienes exactamente ese tipo de fricción. Si las moléculas de un vaso de agua se ralentizan, es porque se están enfriando. Finalmente, el agua alcanzará la temperatura ambiente de la “habitación” y dejará de perder energía, o de hecho perderá energía tan rápido como la obtiene del entorno, por lo que no hay pérdida neta y el sistema parece un movimiento perpetuo. máquina.

Piensa en todas las fuentes de energía. Si el sol no existiera pero la tierra sí, toda el agua en la tierra se congelaría. El sol parece energía infinita porque nuestras vidas son muy cortas en comparación con él. Dicho todo esto, hay una cantidad mínima de energía que las partículas pueden exhibir. Es el estado cuántico más bajo. 0 Kelvin es teóricamente cuando no hay energía en nada, sin embargo, es imposible debido a este estado cuántico más bajo.

La energía térmica se libera y absorbe perpetuamente por las moléculas de agua, que es lo que la mantiene a una temperatura constante. Los enlaces de hidrógeno entre las moléculas reducen su energía cinética, pero la energía térmica aumenta el movimiento neto de las moléculas en el sistema. En efecto, la respuesta a su pregunta es que el H2O se mueve constantemente, pero ese impulso solo se mantiene a través de la entrada continua de energía.

No, solo lo suficiente.

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