{"id":44304,"date":"2019-10-15T05:11:21","date_gmt":"2019-10-15T04:11:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-energie-ist-kann-weder-geschaffen-noch-zerstort-werden-definition\/"},"modified":"2020-03-10T06:50:19","modified_gmt":"2020-03-10T05:50:19","slug":"was-energie-ist-kann-weder-geschaffen-noch-zerstort-werden-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-energie-ist-kann-weder-geschaffen-noch-zerstort-werden-definition\/","title":{"rendered":"Was Energie ist, kann weder geschaffen noch zerst\u00f6rt werden &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\"><span>Energie kann weder erzeugt noch zerst\u00f6rt werden, sondern in verschiedene Formen umgewandelt werden.\u00a0Das Konzept der Energieeinsparung ist in vielen Bereichen weit verbreitet.\u00a0W\u00e4rmetechnik<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Energie kann weder erzeugt noch zerst\u00f6rt werden<\/span><\/h2>\n<p><span>Es ist das\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/\"><span>Prinzip der Energieeinsparung<\/span><\/a><span>\u00a0, das hei\u00dft:<\/span><\/p>\n<p><em><span>Energie kann\u00a0<\/span><strong><span>weder erzeugt noch zerst\u00f6rt werden<\/span><\/strong><span>\u00a0, sondern in verschiedene Formen umgewandelt werden.<\/span><\/em><\/p>\n<p><span>In der Thermodynamik ist es das wichtigste Gesetz f\u00fcr die Analyse der meisten Systeme und dasjenige, das quantifiziert, wie\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-innere-energie-thermische-energie-definition\/\"><strong><span>W\u00e4rmeenergie<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0in andere\u00a0<\/span><a title=\"Energieformen\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/forms-of-energy\/\"><span>Energieformen umgewandelt wird<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Daraus folgt, dass Perpetual-Motion-Maschinen der ersten Art unm\u00f6glich sind.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_15722\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-15722\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-pendulum.gif\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-15722 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-pendulum.gif\" alt=\"Gesetz der Energieerhaltung - Pendel\" width=\"300\" height=\"225\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-pendulum.gif\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-15722\" class=\"wp-caption-text\"><span>Newtons Wiege.\u00a0Ein Ger\u00e4t, das das Gesetz zur Erhaltung der mechanischen Energie und des Impulses demonstriert.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0kann als\u00a0<\/span><strong><span>Arbeitsf\u00e4higkeit definiert werden<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Es kann in einer Vielzahl von Formen vorliegen und kann\u00a0<\/span><strong><span>transformiert<\/span><\/strong><span>\u00a0von einer Art von Energie zu einem anderen in Hunderten von M\u00f6glichkeiten.<\/span><\/p>\n<p><span>Das Verbrennen von Benzin zum Antrieb von Autos ist beispielsweise ein Energieumwandlungsprozess, auf den wir uns verlassen.\u00a0Die\u00a0<\/span><strong><span>chemische Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0in Benzin wird\u00a0in\u00a0<strong>W\u00e4rmeenergie\u00a0<\/strong><\/span><strong><span>umgewandelt<\/span><\/strong><span>\u00a0, die dann in\u00a0<strong>mechanische Energie umgewandelt wird<\/strong>\u00a0, die das Auto bewegt.\u00a0Die\u00a0<strong>mechanische Energie<\/strong>\u00a0wurde in\u00a0<strong>kinetische Energie umgewandelt<\/strong>\u00a0.\u00a0Wenn wir die Bremsen verwenden, um ein Auto anzuhalten, wird diese\u00a0<strong>kinetische Energie<\/strong>\u00a0durch Reibung zur\u00fcck in W\u00e4rme oder\u00a0<strong>W\u00e4rmeenergie umgewandelt<\/strong>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Eine Konsequenz des Energieerhaltungsgesetzes ist, dass eine Perpetual-Motion-Maschine der ersten Art, die Arbeit ohne Energieeintrag erzeugt, nicht existieren kann.<\/span><\/p>\n<p><span>Das Konzept der\u00a0<\/span><strong><span>Energieeinsparung<\/span><\/strong><span>\u00a0ist in vielen Bereichen weit verbreitet.\u00a0In diesem Artikel werden die folgenden Felder behandelt:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Erhaltung der mechanischen Energie\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/conservation-of-mechanical-energy\/\"><strong><span>Erhaltung der mechanischen Energie<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a title=\"Energieeinsparung in der Str\u00f6mungsmechanik - Bernoulli-Prinzip\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/conservation-of-energy-in-fluid-mechanics-bernoullis-principle\/\"><strong><span>Energieeinsparung in der Str\u00f6mungsmechanik<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a title=\"Energieeinsparung in der Thermodynamik - Der erste Hauptsatz der Thermodynamik\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/first-law-thermodynamics\/\"><strong><span>Energieeinsparung in der Thermodynamik<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a title=\"Energieeinsparung in Stromkreisen\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/conservation-of-energy-in-electrical-circuits\/\"><span>Energieeinsparung in Stromkreisen<\/span><\/a><\/li>\n<li><a title=\"Energieeinsparung bei chemischen Reaktionen\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/conservation-of-energy-in-chemical-reactions\/\"><span>Energieeinsparung bei chemischen Reaktionen<\/span><\/a><\/li>\n<li><a title=\"Erhaltung der Massenenergie - Massenenergie\u00e4quivalenz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/conservation-of-mass-energy-mass-energy-equivalence\/\"><strong><span>Energieeinsparung in der Speziellen Relativit\u00e4tstheorie<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a title=\"Energieeinsparung bei Kernreaktionen\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/conservation-of-energy-in-nuclear-reactions\/\"><strong><span>Energieeinsparung bei Kernreaktionen<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Gesetz zur Erhaltung der Massenenergie &#8211; Massenenergie\u00e4quivalenz<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emc2-e1414305346127.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-45 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emc2-300x195.png\" alt=\"E = MC2\" width=\"300\" height=\"195\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emc2-300x195.png\" \/><\/a><span>Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff der Masse radikal \u00fcberarbeitet.\u00a0Die Masse verlor ihre\u00a0<\/span><strong><span>Absolutheit<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Eines der bemerkenswerten Ergebnisse von\u00a0<\/span><strong><span>Einsteins Relativit\u00e4tstheorie<\/span><\/strong><span>\u00a0ist, dass\u00a0<\/span><strong><span>Masse und Energie \u00e4quivalent und<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0ineinander\u00a0<strong>umwandelbar<\/strong>\u00a0sind.\u00a0<\/span><strong><span>Die \u00c4quivalenz<\/span><\/strong><span>\u00a0von Masse und Energie wird durch Einsteins ber\u00fchmte Formel\u00a0<\/span><strong><a title=\"E = mc2 Bedeutung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/nuclear-energy\/emc2-meaning\/\"><span>E = mc\u00a0<\/span><sup><span>2 beschrieben<\/span><\/sup><\/a><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Mit anderen Worten,\u00a0<\/span><strong><span>Energie ist<\/span><\/strong><span>\u00a0gleich\u00a0<\/span><strong><span>Masse<\/span><\/strong><span>\u00a0multipliziert mit der\u00a0<\/span><strong><span>Lichtgeschwindigkeit im Quadrat<\/span><\/strong><span>.\u00a0Da die Lichtgeschwindigkeit eine sehr gro\u00dfe Zahl ist, impliziert die Formel, dass jede kleine Menge Materie eine sehr gro\u00dfe Menge Energie enth\u00e4lt.\u00a0Es wurde festgestellt, dass die Masse eines Objekts der Energie entspricht, mit der Energie umwandelbar ist und bei au\u00dferordentlich hohen Geschwindigkeiten nahe der des Lichts signifikant zunimmt.\u00a0Unter der\u00a0<\/span><strong><span>Gesamtenergie<\/span><\/strong><span>\u00a0eines Objekts wurde seine\u00a0<\/span><strong><span>Ruhemasse<\/span><\/strong><span>\u00a0sowie seine\u00a0durch die\u00a0<strong>Zunahme der kinetischen Energie<\/strong>\u00a0verursachte\u00a0<\/span><strong><span>Zunahme der Masse verstanden<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>In der speziellen Relativit\u00e4tstheorie k\u00f6nnen<\/span><\/strong><span>\u00a0bestimmte Arten von\u00a0<\/span><strong><span>Materie erzeugt oder zerst\u00f6rt werden<\/span><\/strong><span>\u00a0, aber in all diesen Prozessen\u00a0<\/span><strong><span>bleiben<\/span><\/strong><span>\u00a0Masse und Energie, die mit solcher Materie verbunden\u00a0<strong>sind, in ihrer Menge unver\u00e4ndert<\/strong>\u00a0.\u00a0Es wurde festgestellt, dass die\u00a0<\/span><strong><span>Ruhemasse eines Atomkerns messbar kleiner ist als die Summe der Ruhemassen seiner Protonen, Neutronen und Elektronen<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die Masse wurde im geschlossenen System nicht mehr als unver\u00e4nderlich angesehen.\u00a0Der Unterschied ist ein Ma\u00df f\u00fcr die\u00a0<\/span><a title=\"Kernbindungsenergie\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/binding-energy\/nuclear-binding-energy\/\"><span>Kernbindungsenergie,<\/span><\/a><span>\u00a0die den Kern zusammenh\u00e4lt.\u00a0Nach der Einstein-Beziehung (\u00a0<\/span><strong><a title=\"E = mc2 Bedeutung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/nuclear-energy\/emc2-meaning\/\"><span>E = mc\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><\/a><\/strong><span>\u00a0) ist diese Bindungsenergie proportional zu dieser Massendifferenz und wird als\u00a0<\/span><strong><span>Massendefekt bezeichnet<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\"><\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<figure id=\"attachment_237\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-237\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/nuclear_binding_energy.gif\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-237 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/nuclear_binding_energy.gif\" alt=\"Kernbindungsenergiekurve.\" width=\"300\" height=\"195\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/nuclear_binding_energy.gif\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-237\" class=\"wp-caption-text\"><span>Kernbindungsenergiekurve.<\/span><br \/>\n<span>Quelle: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>W\u00e4hrend der\u00a0<\/span><a title=\"Kernspaltung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/\"><strong><span>Kernspaltung<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><a title=\"Kernfusion\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/nuclear-fusion\/\"><strong><span>Kernfusion<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0wird ein Teil der Masse des Kerns in gro\u00dfe Energiemengen umgewandelt, und somit wird diese Masse aus der Gesamtmasse der urspr\u00fcnglichen Teilchen entfernt, und die Masse fehlt im resultierenden Kern.\u00a0<\/span><strong><span>Die Kernbindungsenergien<\/span><\/strong><span>\u00a0sind enorm, sie liegen in der Gr\u00f6\u00dfenordnung einer Million Mal h\u00f6her als die Elektronenbindungsenergien von Atomen.<\/span><\/p>\n<p><span>Im Allgemeinen tritt sowohl bei\u00a0<\/span><strong><span>chemischen<\/span><\/strong><span>\u00a0als auch bei\u00a0<\/span><a title=\"Kernreaktionen\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/nuclear-reactions\/\"><strong><span>Kernreaktionen eine<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0gewisse Umwandlung zwischen Ruhemasse und Energie auf, so dass die Produkte im Allgemeinen eine kleinere oder gr\u00f6\u00dfere Masse als die Reaktanten aufweisen.\u00a0Daher ist das neue Erhaltungsprinzip\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>die Erhaltung der Massenenergie<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a title=\"Energiefreisetzung aus der Spaltung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/energy-release-from-fission\/\"><span>Energiefreisetzung aus der Spaltung<\/span><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Mass-Defect-Uranium.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14133 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Mass-Defect-Uranium.png\" alt=\"Massendefekt\" width=\"575\" height=\"103\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Mass-Defect-Uranium.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Energie kann weder erzeugt noch zerst\u00f6rt werden, sondern in verschiedene Formen umgewandelt werden.\u00a0Das Konzept der Energieeinsparung ist in vielen Bereichen weit verbreitet.\u00a0W\u00e4rmetechnik Energie kann weder erzeugt noch zerst\u00f6rt werden Es ist das\u00a0Prinzip der Energieeinsparung\u00a0, das hei\u00dft: Energie kann\u00a0weder erzeugt noch zerst\u00f6rt werden\u00a0, sondern in verschiedene Formen umgewandelt werden. 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