Unterschied zwischen Arbeit und Energie

Autor: Laura McKinney
Erstelldatum: 1 April 2021
Aktualisierungsdatum: 4 Kann 2024
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Physik: Arbeit, Energie und Leistung
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Inhalt

Hauptunterschied

Die Begriffe Arbeit und Energie sind in der Physik eng miteinander verbunden, weshalb es manchmal schwierig ist, zwischen ihnen zu unterscheiden. Die Arbeit ist der Prozess, in dem die Energieübertragung stattfindet und die Objekte sich in Richtung der ausgeübten Kraft bewegen. Andererseits ist Energie die Fähigkeit des Körpers, durch die man die Arbeit erledigen kann. Darüber hinaus kann die Energie weder erzeugt noch zerstört werden.


Vergleichstabelle

ArbeitEnergie
DefinitionDie auf das Objekt ausgeübte Kraft bewirkt, dass es sich in Richtung der Kraft bewegt.Die Fähigkeit, Arbeit zu produzieren oder zu schaffen.
Name QuelleAuf dem Gebiet der Physik wurde es bereits 1826 vom französischen Mathematiker Gaspard-Gustave Coriolis eingeführt.Aristoteles verwendete diesen Begriff bereits im 4. Jahrhundert vor Christus. Abgeleitet von der griechischen Arbeit „energia“.
TypenNeinElektrische Energie, chemische Energie, Wärme, Kernenergie und viele andere.

Was ist Arbeit?

Die Arbeit ist der kompakte Vorgang auf dem Gebiet der Physik, bei dem die Energieumwandlung stattfindet, und die auf das Objekt aufgebrachte Energie führt die geleistete Arbeit in Richtung der aufgebrachten Energie. In einem Laienwörterbuch sind die Aufgaben wie Lesen und Denken sogar die Arbeit, aber dies steht nicht in der von der Physik vorgegebenen Definition der Arbeit. Die geleistete Arbeit ist das Produkt der auf das Objekt ausgeübten Kraft und der zurückgelegten Strecke in Kraftrichtung. Hier ist zu erwähnen, dass, wenn die Energieumwandlung stattfindet oder die Kraft auf das Objekt ausgeübt wird und noch keine Entfernung vom Objekt zurückgelegt wird, keine Arbeit ausgeführt wird. Kraft (umgewandelte Energie) und zurückgelegte Strecke in Kraftrichtung sind die notwendigen Elemente der geleisteten Arbeit. Gleichzeitig steht das Konzept der Energieumwandlung dahinter, da die Energieumwandlung als die erforderliche Kraft auf das Objekt wirkt. Die Arbeit ist eine skalare Größe, was bedeutet, dass für ihre Darstellung keine Richtung erforderlich ist. Mit anderen Worten, wir können sagen, dass das Endprodukt, das wir durch Multiplizieren der ausgeübten Kraft und der zurückgelegten Strecke erhalten, die Joule sind und nichts mit dem Konzept der Richtungsanforderung für die Darstellung zu tun hat. Der Begriff "Arbeit" auf dem Gebiet der Physik wurde bereits 1826 vom französischen Mathematiker Gaspard-Gustave Coriolis eingeführt.


Arbeitsbeispiel

Arbeit erledigt

Unser Gehen ist eines der einfachsten Beispiele für die geleistete Arbeit, bei der die gespeicherte Energie (mechanische Energie) in kinetische Energie umgewandelt wird und sie dem Boden widersteht, was dazu führt, dass wir uns nach vorne schieben und den Boden hinter uns lassen. Dabei wird die bestimmte Kraft des Körpers aufgebracht und auch die Bewegung des Körpers in Richtung der Kraft gesehen.

Arbeit nicht erledigt

Wenn wir unsere Zeit damit verbringen, gegen die Wand zu drücken, und sie sich keinen Zentimeter bewegt, bedeutet dies, dass keine Arbeit ausgeführt wird, unabhängig von der auf sie ausgeübten Kraft. Das Konzept der in Kraftrichtung zurückgelegten Distanz ist daher eines der Hauptelemente der geleisteten Arbeit.

Was ist Energie?

Energie ist die Fähigkeit zu arbeiten; es kommt in den Dutzenden Formen und im Allgemeinen ist eine Energieumwandlung, wann immer die Arbeit erledigt wird, ein obligatorischer Akt dieser Zeit. Der Begriff Energie ist eng mit dem Konzept der geleisteten Arbeit verbunden, da er als Kraft in der Arbeit wirkt, die ein notwendiges Element in der Arbeit ist. Die Energie kann weder erzeugt noch zerstört werden, sie wechselt immer wieder von einer Form in die andere. Die Umwandlung der Energie führt zum Prozess der geleisteten Arbeit; insbesondere die kinetische Energie, die das Objekt in die spezifische Richtung wandern lässt. Wie wir wissen, kommt Energie in verschiedenen Formen vor, nämlich in Form von elektrischer Energie, chemischer Energie, Wärme und Kernenergie. Hauptsächlich werden diese entweder als potenzielle und kinetische Energie oder als erneuerbare oder nicht erneuerbare Energie (nach Energiequellen) klassifiziert. Wie die Arbeit ist auch die Energie die skalare Größe und hat Joule als SI-Einheit. Der Begriff Energie soll vom griechischen Wort "Energie" abgeleitet sein, was Aktivität oder Betrieb bedeutet. Aristoteles wird als derjenige angesehen, der diesen Begriff bereits in den 4th Jahrhundert v.Chr.


Beispiel für Energie

Zum Beispiel nahmen wir das Essen, das aus der chemischen Energie besteht. Ferner wird die chemische Energie in Form von potentieller Energie gespeichert, und wenn diese Energie aktiviert wird, wird die potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt.

Arbeit gegen Energie

  • Arbeit ist die Entfernung, die das Objekt in Richtung der ausgeübten Kraft zurücklegt, während die Energie als Kraft wirkt und sich auf die Fähigkeit des Objekts bezieht, Arbeit zu produzieren oder zu erzeugen.
  • Die Energie ist der ältere Begriff, wie ihn Aristoteles in 4 eingeführt hatth Jahrhundert v.Chr. Im Gegensatz dazu ist das Werk der moderne Begriff in der Physik, der 1826 vom französischen Mathematiker eingeführt wurde.
  • Arbeit hat keine Typen; es ist das Produkt der Kraft und der Distanz, die das Objekt zurücklegt. Umgekehrt gibt es Dutzende Arten von Energie; Einige davon sind Wärme, Licht, Kernenergie, elektrische Energie und chemische Energie.
  • Der Arbeitsprozess findet statt, nachdem die Energie übertragen wurde. Die potentielle Energie wird für die auszuführende Arbeit in die kinetische Energie übertragen.

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