Enerji yaratılamaz veya yok edilemez ve bu kavram enerjinin korunumu olarak bilinir. Bu nedenle, evren bir formdan diğerine aktarılan sınırlı miktarda enerjiye sahiptir. 20. yüzyılın başlarında, Einstein Bilim en ünlü denkleme açan, enerji ve kütle değiştirilebilir olduğunu fikrini ortaya koymak: = mc 2 E. Bu ders planındaki aktiviteler görsel yardımcıların yaratılmasıyla farklı enerji ve enerji aktarım biçimlerini araştırıyor.
İngiliz fizikçi James Prescott Joule, ısı ve mekanik enerjinin (potansiyel ve kinetik enerjinin toplamı) denkliğini inceleyen birkaç deney yaptı. Mekanik enerjiyi kullanarak suyun sıcaklığının artabileceğini buldu. Bu, kapalı bir sistemdeki toplam enerjinin sabit olduğunu, yani enerjinin yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini belirten enerjinin korunumu yasasının keşfedilmesine yol açtı.
Örneğin, bir ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine aktarır. Ampuller de çok ısınır, bu nedenle tüm elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüştürülmez. Bazıları ısı enerjisine aktarılır. Bu ısı enerjisine boşa harcanan enerji ve ışık enerjisine faydalı enerji diyoruz. Günümüz ampulleri, 50 yıl önceki ampullerden daha verimlidir. Bu, aynı miktarda elektrik enerjisi ile bile, daha çok ışık enerjisine ve daha az ısı enerjisine aktarıldığı anlamına gelir. Mühendisler, evlerimizdeki nesnelerin çoğunun verimliliğini artırmak için çok çalışıyor, bu yüzden daha az elektrik enerjisi kullanıyoruz. Bu çabanın bir parçası, enerji kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olmaktır. Ancak, eski fosil yakıt yakma yöntemleri sera etkisini artırdığından ve küresel ısınmaya yol açtığından, yeni enerji kaynakları aramamız gerekir.
Kinetik Enerji ayrıca hareket enerjisi olarak da bilinir. Bu enerji formu, karayolu üzerinde bir araba veya bir çekirge zıplaması gibi hareket eden herhangi bir şeyde bulunabilir. Kinetik enerji için denklem KE = ½mv 2'dir . Bu, kinetik enerji miktarının iki faktöre bağlı olduğunu gösterir: hız ve kütle. İkisini de arttırırsak, kinetik enerji artacaktır.
Ses Enerjisi titreyen her şeyde bulunur. Titreşimler 20Hz ve 20.000Hz arasındaysa, duyulabilir aralıkta oldukları söylenir ve insanlar bunları duyabilir. Yüksek sesler (daha büyük genliğe sahip ses dalgaları ) daha fazla enerjiye sahiptir.
Termal Enerji aynı zamanda ısı enerjisi olarak da bilinir. Bir fincan sıcak kahve termal enerjiye sahiptir. Zamanla, bu termal enerji kahve soğurken çevreye yayılır. Termal enerji miktarı, bir nesnenin sıcaklığıyla ilgilidir.
Kimyasal Enerji, moleküller ve atomlar arasındaki kimyasal bağlarda depolanan enerjidir. Bu enerji, kimyasal reaksiyon sırasında ses, ısı, ışık veya kinetik enerji olarak salınabilir. Kimyasal enerjiye sahip olan bir şeye örnek yiyecek ya da bataryadır.
Elektrik Enerjisi hareketli veya statik yüklerde bulunabilir. Elektrik enerjisi birçok farklı enerjiye aktarılabilir. Televizyon ile elektrik enerjisi ışığa, sese ve ısı enerjisine aktarılır.
Yerçekimi Potansiyel Enerjisi, yerden yüksekliği olan herhangi bir şeyde enerji depolanır. Kulenin tepesindeki bir top yerçekimi potansiyel enerjisine sahiptir. Düşerken, yerçekimi potansiyel enerjisi kinetik enerjiye aktarılır. Yerçekimi potansiyel enerjisinin miktarı bir cismin kütlesine, yüksekliğine ve yerçekimi alanının kuvvetine bağlıdır.
Işık Enerjisi ayrıca ışıma enerjisi olarak da bilinir. Elektromanyetik spektrumun tüm bölümlerinde bulunur.
Elastik Potansiyel Enerji, yaylar ve lastik bantlar gibi ezilmiş veya gerilmiş eşyalarda depolanır. Depolanan enerji miktarı, nesnenin ne kadar sıkıştırıldığına veya gerildiğine ve nesnenin yapıldığı malzemenin ne kadar sert olduğuna bağlıdır.
Nükleer Enerji, atomların çekirdeğinde depolanır. Füzyon ve fisyon gibi nükleer reaksiyonlar sırasında serbest bırakılır. Bunun örnekleri nükleer reaktörler ve atom bombalarında bulunabilir.
Manyetik Enerji, mıknatıslar veya elektromıknatıslarla ilgili enerjidir. Maglev trenleri trenleri yerden yükseltmek için manyetik enerji kullanır.
Öğrencileri bir sarkaç, zıplayan top veya lastik bant fırlatıcı kullanarak gerçek dünya enerji transferlerini gösteren basit bir deneyle meşgul edin. Öğrencilerin gözlemlerini kaydetmelerine ve hareketleri enerji türleriyle bağlamalarına izin verin.
Günlük nesneleri, örneğin toplar, lastik bantlar, cetveller ve zamanölçerleri toplayın. Malzemeleri hızlı dağıtım için etiketli kutulara düzenleyin ve dağınıklığı önlemek için net talimatlar hazırlayın.
Öğrencileri deneyi her aşamada gözlem yapmaya ve hangi enerji türünün (kinetik, potansiyel, ses vb.) mevcut olduğunu yazmaya yönlendirin. Görsel öğrenenler için diyagramlar veya hikaye panoları kullanmalarını teşvik edin.
Hızlı bir sınıf sohbeti yaparak enerji transferlerinin günümüzde kullandıkları nesnelerde, örneğin bisikletler, telefonlar veya mutfak aletlerinde nasıl gerçekleştiğini tartışın. Yönlendirici sorular sorun ve öğrenci fikirlerini kutlayın!
Öğrencilerden evde veya okulda günlük enerji transferini gösteren bir çizgi roman veya hikaye panosu çizmelerini isteyin. Çalışmalarını sergileyerek kavramları pekiştirin ve sınıf ortamını güçlendirin.
Enerjinin korunması kanunu enerji'nin yaratılmadığını veya yok edilmediğini; sadece bir formdan diğerine dönüştüğünü belirtir. Bu, kapalı bir sistemde toplam enerjinin her zaman sabit kaldığı anlamına gelir.
Görsel araçlar, uygulamalı etkinlikler ve günlük örnekler—örneğin zıplayan toplar, lamba ampulleri veya lastik bantlar—kinektik, termal, kimyasal ve diğer enerji türlerini anlamalarına yardımcı olur. Basit deneyler ve hikaye panoları öğrenmeyi eğlenceli ve anlaşılır kılar.
Örneğin, bir topu yüksekten bırakmak (çekim kuvveti ile kinetik enerji), el feneri kullanmak (elektrik ile ışık enerjisi) veya lastik bant gerilmek (elastik potansiyel ile kinetik enerji). Bu uygulamalı dersler, öğrencilerin enerji transferini hareket halinde görselleştirmesine yardımcı olur.
Enerji verimliliği, israf edilen enerjiyi azaltır ve kaynak tasarrufu sağlar. Modern ampuller gibi verimli cihazlar, giriş enerjisinin daha fazlasını işe yarar hale getirir, ısı olarak kayıplarını azaltır. Bu, maliyetleri düşürür ve çevresel etkileri azaltır.
Yararlı enerji, amaçlanan görevi yerine getiren enerjidir (örneğin, bir ampulden çıkan ışık), israf edilen enerji ise çevreye kaybedilen, genellikle ısı veya ses şeklindedir. Cihazların verimliliğini artırmak, yararlı enerji çıkışını artırır.