{"id":53969,"date":"2020-03-11T07:27:35","date_gmt":"2020-03-11T06:27:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-energie-physik-definition\/"},"modified":"2020-03-11T07:30:43","modified_gmt":"2020-03-11T06:30:43","slug":"was-ist-energie-physik-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-energie-physik-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Energie &#8211; Physik &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Was ist Energie?\u00a0Energie ist eine skalare physikalische Gr\u00f6\u00dfe.\u00a0Energie wird im Allgemeinen als das Potenzial definiert, Arbeit zu verrichten oder W\u00e4rme zu erzeugen.\u00a0Gesamtenergie kann nicht erzeugt oder zerst\u00f6rt werden.\u00a0W\u00e4rmetechnik<\/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>Was ist Energie?<\/h2>\n<figure id=\"attachment_240\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-240\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sun.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-240 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sun-300x298.jpg\" alt=\"Die Sonne\" width=\"300\" height=\"298\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sun-300x298.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-240\" class=\"wp-caption-text\">Die Sonne erzeugt ihre Energie durch Kernfusion von Wasserstoffkernen zu Helium.\u00a0In ihrem Kern schmilzt die Sonne jede Sekunde 620 Millionen Tonnen Wasserstoff.<br \/>\nQuelle: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu<\/figcaption><\/figure>\n<p>Der Begriff\u00a0<strong><em>Energie<\/em><\/strong>\u00a0ist sehr sehr weit gefasst und hat viele Definitionen.\u00a0Technisch gesehen ist\u00a0<strong>Energie<\/strong>\u00a0eine\u00a0<strong>skalare physikalische Gr\u00f6\u00dfe<\/strong>\u00a0, die dem Zustand eines oder mehrerer Objekte zugeordnet ist.\u00a0Energie wird im Allgemeinen als das\u00a0<strong>Potenzial<\/strong>\u00a0definiert\u00a0<strong>, Arbeit zu verrichten\u00a0<\/strong><strong>oder W\u00e4rme zu erzeugen<\/strong>\u00a0.\u00a0Manchmal ist es wie die \u201eW\u00e4hrung\u201c f\u00fcr die Ausf\u00fchrung von Arbeiten.\u00a0Sie m\u00fcssen Energie haben, um Arbeit zu erledigen.\u00a0Um 1 Kilojoule Arbeit zu verrichten, m\u00fcssen Sie 1 Kilojoule Energie verbrauchen.\u00a0Es muss hinzugef\u00fcgt werden, dass diese Interpretation irref\u00fchrend sein kann, da nicht unbedingt Energie zur Verf\u00fcgung steht, um Arbeiten auszuf\u00fchren.<\/p>\n<p>Eine der sch\u00f6nsten Eigenschaften des Universums ist ,\u00a0dass\u00a0<strong>Energie\u00a0<\/strong><strong>umgewandelt werden kann<\/strong>\u00a0von einem Typ in einen anderen und\u00a0<strong>\u00fcbertragen<\/strong>\u00a0von einem Objekt zum anderen.\u00a0Dar\u00fcber hinaus ist die\u00a0<strong>Gesamtenergiemenge immer dieselbe<\/strong>\u00a0, wenn sie von einem Typ zu einem anderen transformiert und von einem Objekt zu einem anderen \u00fcbertragen\u00a0<strong>wird<\/strong>\u00a0.\u00a0Es ist eine der elementaren Eigenschaften des Universums.<\/p>\n<p>Das Verbrennen von Benzin zum Antrieb von Autos ist beispielsweise ein Energieumwandlungsprozess, auf den wir uns verlassen.\u00a0Die\u00a0<strong>chemische Energie<\/strong>\u00a0in Benzin wird\u00a0in\u00a0<strong>W\u00e4rmeenergie\u00a0<\/strong><strong>umgewandelt<\/strong>\u00a0, die dann in\u00a0<strong>mechanische Energie umgewandelt wird<\/strong>\u00a0, die das Auto in Bewegung versetzt.\u00a0Die\u00a0<strong>mechanische Energie<\/strong>\u00a0wurde in\u00a0<strong>kinetische Energie umgewandelt<\/strong>\u00a0.\u00a0Wenn wir ein Auto mit der Bremse anhalten, wird diese\u00a0<strong>kinetische Energie<\/strong>\u00a0durch Reibung in W\u00e4rme oder\u00a0<strong>W\u00e4rmeenergie zur\u00fcckgewandelt<\/strong>\u00a0.<\/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-spacer\"><\/div>\n<h2>Energieeinheiten<\/h2>\n<p><strong>Energie<\/strong>\u00a0wird im Allgemeinen als das Potenzial definiert, Arbeit zu verrichten oder W\u00e4rme zu erzeugen.\u00a0Diese Definition bewirkt, dass die SI-Einheit f\u00fcr Energie dieselbe ist wie die Arbeitseinheit &#8211; das\u00a0<strong>Joule (J)<\/strong>\u00a0.\u00a0Joule ist eine abgeleitete Energieeinheit und wird zu Ehren von\u00a0<strong>James Prescott Joule<\/strong>\u00a0und seinen Experimenten zum mechanischen \u00c4quivalent von W\u00e4rme benannt.\u00a0Grunds\u00e4tzlich ist 1 Joule gleich:<\/p>\n<p><strong>1 J = 1 kg \u00b7 m\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a0\/ s\u00a0<sup>2<\/sup><\/strong><\/p>\n<p>Da Energie eine grundlegende physikalische Gr\u00f6\u00dfe ist und in verschiedenen Bereichen der Physik und des Ingenieurwesens verwendet wird, gibt es in der Physik und im Ingenieurwesen viele Einheiten.\u00a0Diese Einheiten sind in folgenden Punkten zusammengefasst:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\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<p><span>Da Energie eine grundlegende physikalische Gr\u00f6\u00dfe ist und in verschiedenen physikalischen und technischen Bereichen verwendet wird, gibt es in der Physik und im Ingenieurwesen viele Einheiten.\u00a0Diese Einheiten sind in folgenden Punkten zusammengefasst:<\/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<ul>\n<li class=\"inside-grid-column\">\u00a0Joule (Einheit: J)<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Kalorien (Einheit: cal)<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">British Thermal Unit (Einheit: BTU)<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Fu\u00df-Pfund-Kraft (Einheit: ft.lbf)<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Kilowattstunde (Einheit: kWh)<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Megawatttag (Einheit: MWd)<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Elektronenvolt (Einheit: eV)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\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<h2><span>Beispiele f\u00fcr Energie von 1 Joule<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Ein Joule<\/span><\/strong><span>\u00a0im Alltag und in der Wissenschaft entspricht ungef\u00e4hr:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Die kinetische Energie eines Objekts mit einer Masse von\u00a0<\/span><strong><span>1 kg<\/span><\/strong><span>\u00a0bewegt sich mit \u221a2 \u2248\u00a0<\/span><strong><span>1,4 m \/ s<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Die kinetische Energie eines\u00a0<\/span><strong><span>50 kg schweren<\/span><\/strong><span>\u00a0Objekts (z. B. eines Menschen) bewegt sich sehr langsam &#8211; ungef\u00e4hr\u00a0<\/span><strong><span>0,72 km \/ h<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Die Energie, die ben\u00f6tigt wird, um einen mittelgro\u00dfen Apfel (\u00a0<\/span><strong><span>100 g<\/span><\/strong><span>\u00a0)\u00a0<\/span><strong><span>1 Meter senkrecht<\/span><\/strong><span>\u00a0von der Erdoberfl\u00e4che\u00a0zu heben\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Die W\u00e4rme, die erforderlich ist, um die Temperatur von\u00a0<\/span><strong><span>1 g\u00a0<\/span><a title=\"Eigenschaften von Wasser\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-of-water\/\"><span>Wasser<\/span><\/a><span>\u00a0um 0,24 \u00b0 C<\/span><\/strong><span>\u00a0zu erh\u00f6hen\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Die zum\u00a0<\/span><strong><span>Verdampfen<\/span><\/strong><span>\u00a0erforderliche W\u00e4rme\u00a0von\u00a0<\/span><strong><span>0,00044 g fl\u00fcssigem Wasser<\/span><\/strong><span>\u00a0bei 100 \u00b0 C.<\/span><\/li>\n<li><span>Die Menge an Strom ben\u00f6tigt , um\u00a0ein Licht\u00a0<\/span><strong><span>1 Watt LED<\/span><\/strong><span>\u00a0f\u00fcr\u00a0<\/span><strong><span>1 s<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Wird durch ca.\u00a0<\/span><strong><span>3,1\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>\u22c5\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>10\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>10<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0Spaltungen<\/span><\/strong><span>\u00a0in einem Kernreaktor\u00a0freigesetzt\u00a0.<\/span><\/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>Energieformen<\/span><\/h2>\n<p><span>Energie existiert in vielen Formen.\u00a0\u00dcbliche Energieformen umfassen\u00a0<\/span><strong><span>mechanische Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0, die klassisch in\u00a0<\/span><strong><span>kinetische<\/span><\/strong><span>\u00a0und\u00a0<\/span><strong><span>potentielle Energie unterteilt ist<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die kinetische Energie h\u00e4ngt mit der Geschwindigkeit eines sich\u00a0<\/span><strong><span>bewegenden Objekts zusammen<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die potentielle Energie h\u00e4ngt mit\u00a0<\/span><strong><span>der Position<\/span><\/strong><span>\u00a0eines\u00a0<strong>Objekts<\/strong>\u00a0in einem\u00a0<\/span><strong><span>Kraftfeld zusammen<\/span><\/strong><span>\u00a0(Gravitation, Elektrizit\u00e4t oder Magnet).\u00a0Die Spannung in einer Feder oder die Oberfl\u00e4chenfilmspannung sind andere Formen potentieller mechanischer Energie (elastische Energie).\u00a0Es gibt viele andere Energieformen, einschlie\u00dflich elektrischer, magnetischer, chemischer und\u00a0<\/span><strong><span>nuklearer Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>In der Thermodynamik wird<\/span><\/strong><span>\u00a0das Energiekonzept erweitert, um andere beobachtete \u00c4nderungen zu ber\u00fccksichtigen.\u00a0Die Thermodynamik befasst sich mit einer anderen Art von Energie, die als &#8221;\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rmeenergie<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8221; oder &#8221;\u00a0<\/span><strong><span>innere Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8221; bezeichnet wird.\u00a0Die Energie eines geschlossenen Systems kann nur durch Energie\u00fcbertragung\u00a0<\/span><strong><span>durch Arbeit<\/span><\/strong><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rme ver\u00e4ndert werden<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Basierend auf den Experimenten von Joule und anderen ist ein grundlegender Aspekt des Energiekonzepts, dass\u00a0<\/span><strong><span>Energie erhalten bleibt.\u00a0<\/span><\/strong><span>Dieses Prinzip ist als\u00a0<\/span><strong><span>erster Hauptsatz der Thermodynamik bekannt<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Im Allgemeinen ist Energie ein grundlegendes Konzept der Thermodynamik und einer der wichtigsten Aspekte der technischen Analyse.<\/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\"><\/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<h2><span>Masse-Energie-\u00c4quivalenz<\/span><\/h2>\n<p><span>Eines der bemerkenswerten Ergebnisse von\u00a0<\/span><strong><span>Einsteins Relativit\u00e4tstheorie<\/span><\/strong><span>\u00a0ist, dass\u00a0<\/span><strong><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\/\"><span>Masse und Energie gleichwertig<\/span><\/a><span>\u00a0und<\/span><\/strong><span>\u00a0ineinander\u00a0<strong>umwandelbar<\/strong>\u00a0sind.\u00a0Die Gleichwertigkeit von Masse und Energie wird durch Einsteins ber\u00fchmte Formel beschrieben:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emc2-e1414305346127.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter 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><\/p>\n<p><span>wobei M die kleine Menge an Masse und C die Lichtgeschwindigkeit ist.<\/span><\/p>\n<p><span>Was das hei\u00dft?\u00a0Wenn die Kernenergie erzeugt wird (Atomspaltung, Kernfusion),\u00a0wandelt sich\u00a0eine kleine Menge Masse (die in der\u00a0<\/span><a title=\"Kernbindungsenergie\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/binding-energy\/nuclear-binding-energy\/\"><strong><span>Kernbindungsenergie<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0gespeichert ist\u00a0) in reine Energie um (wie kinetische Energie, W\u00e4rmeenergie oder Strahlungsenergie).<\/span><\/p>\n<p><span>Das Energie\u00e4quivalent von einem Gramm (1\/1000 Kilogramm) Masse entspricht:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>89,9 Terajoule<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>25,0 Millionen Kilowattstunden (\u2248 25 GW \u00b7 h)<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>21,5 Milliarden Kilokalorien (21 Tcal)<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>85,2 Milliarden BTUs<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>oder auf die Energie, die durch Verbrennung von Folgendem freigesetzt wird:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>21,5 Kilotonnen TNT-\u00e4quivalente Energie (\u2248 21 kt)<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>568.000 US-Gallonen Benzin<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Jedes Mal, wenn Energie erzeugt wird, kann der Prozess aus der\u00a0Perspektive\u00a0<\/span><strong><span>E = mc\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>2<\/span><\/sup><\/strong><span>\u00a0bewertet werden\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-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Prinzip der Energieeinsparung<\/span><\/h2>\n<p><span>Eine der wunderbarsten Eigenschaften des Universums ist, dass\u00a0<\/span><strong><span>Energie von einem Typ in einen anderen umgewandelt<\/span><\/strong><span>\u00a0und\u00a0<\/span><strong><span>von einem Objekt auf ein anderes \u00fcbertragen werden kann<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Dar\u00fcber hinaus ist die\u00a0<\/span><strong><span>Gesamtenergiemenge immer gleich<\/span><\/strong><span>\u00a0, wenn sie von einem Typ zu einem anderen transformiert und von einem Objekt zu einem anderen \u00fcbertragen\u00a0<strong>wird<\/strong>\u00a0.\u00a0Es ist eine der elementaren Eigenschaften des Universums.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>In der\u00a0<\/span><a title=\"Thermodynamik\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/\"><span>Thermodynamik wird<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0das Energiekonzept erweitert, um andere beobachtete \u00c4nderungen zu ber\u00fccksichtigen, und das\u00a0<\/span><strong><span>Prinzip der Energieerhaltung<\/span><\/strong><span>\u00a0wird um eine Vielzahl von Arten der Interaktion von Systemen mit ihrer Umgebung erweitert.\u00a0Die Energie eines geschlossenen Systems kann nur durch Energie\u00fcbertragung\u00a0<\/span><strong><span>durch Arbeit<\/span><\/strong><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rme ver\u00e4ndert werden<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Basierend auf den Experimenten von Joule und anderen ist ein grundlegender Aspekt des Energiekonzepts, dass\u00a0<\/span><strong><span>Energie erhalten bleibt.\u00a0<\/span><\/strong><span>Dieses Prinzip ist als\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>erster Hauptsatz der Thermodynamik bekannt<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Der erste Hauptsatz der Thermodynamik kann in verschiedenen Formen geschrieben werden:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>In Worten:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/first-law-of-thermodynamics-in-words.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-15717 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/first-law-of-thermodynamics-in-words.png\" alt=\"Erster Hauptsatz der Thermodynamik in Worten\" width=\"521\" height=\"105\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/first-law-of-thermodynamics-in-words.png\" \/><\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_15716\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-15716\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-in-thermodynamics.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-15716 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-in-thermodynamics-201x300.png\" alt=\"Energieeinsparung in der Thermodynamik\" width=\"201\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-in-thermodynamics-201x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-15716\" class=\"wp-caption-text\"><span>Physikalisches Layout der vier im Rankine-Zyklus verwendeten Hauptger\u00e4te und grundlegende Energie\u00fcbertragungen.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Gleichungsform:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>\u2206E\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>int<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= Q &#8211; W.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Dabei steht\u00a0<\/span><strong><span>E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0f\u00fcr die\u00a0<\/span><strong><span>innere Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0des Materials, die nur vom\u00a0<\/span><strong><span>Zustand<\/span><\/strong><span>\u00a0des\u00a0<strong>Materials<\/strong>\u00a0(Temperatur, Druck und Volumen)\u00a0abh\u00e4ngt\u00a0.\u00a0<\/span><strong><span>Q<\/span><\/strong><span>\u00a0ist die\u00a0<\/span><strong><span>Netto-W\u00e4rmezufuhr<\/span><\/strong><span>\u00a0an das System und\u00a0<\/span><strong><span>W<\/span><\/strong><span>\u00a0ist das\u00a0<\/span><strong><span>Netz durch geleistete Arbeit<\/span><\/strong><span>\u00a0das System.\u00a0Wir m\u00fcssen vorsichtig und konsequent sein, wenn wir die Vorzeichenkonventionen f\u00fcr Q und W befolgen. Da W in der Gleichung die vom System geleistete Arbeit ist, ist W negativ und E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0nimmt zu\u00a0, wenn am System gearbeitet\u00a0wird.<\/span><\/p>\n<p><span>In \u00e4hnlicher Weise ist Q positiv f\u00fcr die dem System zugef\u00fchrte W\u00e4rme. Wenn also W\u00e4rme das System verl\u00e4sst, ist Q negativ.\u00a0Dies sagt uns Folgendes: Die\u00a0<\/span><strong><span>interne Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0eines Systems steigt tendenziell an, wenn W\u00e4rme vom System absorbiert wird oder wenn positive Arbeit am System geleistet wird.\u00a0Umgekehrt neigt die interne Energie dazu, abzunehmen, wenn das System W\u00e4rme verliert oder wenn negative Arbeiten am System ausgef\u00fchrt werden.\u00a0Es muss hinzugef\u00fcgt werden, dass Q und W pfadabh\u00e4ngig sind, w\u00e4hrend E\u00a0<\/span><sub><span>int pfadunabh\u00e4ngig<\/span><\/sub><span>\u00a0ist.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Differentialform:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>dE\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0= dQ &#8211; dW<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Die interne Energie E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0eines Systems nimmt tendenziell zu, wenn Energie als W\u00e4rme Q hinzugef\u00fcgt wird, und nimmt tendenziell ab, wenn Energie als vom System geleistete Arbeit W verloren geht.<\/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-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Energiequellen<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_16776\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-16776\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Primary-energy-sources-share-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-16776 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Primary-energy-sources-share-min-300x261.png\" alt=\"Prim\u00e4re Prim\u00e4renergieversorgung\" width=\"300\" height=\"261\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Primary-energy-sources-share-min-300x261.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-16776\" class=\"wp-caption-text\"><span>Gesamte Prim\u00e4renergieversorgung nach Ressourcen 1993, 2011 und Prognose f\u00fcr 2020.<\/span><br \/>\n<span>Quelle: World Energy Resources &#8211; Umfrage 2013 Mit<\/span><br \/>\n<span>Genehmigung des World Energy Council<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Energiequellen<\/span><\/strong><span>\u00a0haben immer eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft gespielt.\u00a0Seit der industriellen Revolution ist die Energie eine treibende Kraft f\u00fcr die moderne Zivilisationsentwicklung.\u00a0Die technologische Entwicklung und der\u00a0<\/span><strong><span>Verbrauch von Prim\u00e4renergie<\/span><\/strong><span>\u00a0sowie die Zunahme der Weltbev\u00f6lkerung h\u00e4ngen voneinander ab.\u00a0In den letzten 20 Jahren hat sich die Welt um uns herum erheblich ver\u00e4ndert.\u00a0Technologie ist zu einem der Haupttreiber der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung geworden.\u00a0Der rasche Fortschritt der Informationstechnologie (IT) auf der ganzen Welt hat nicht nur unser Denken, sondern auch unser Handeln ver\u00e4ndert.\u00a0Es ist zu beachten, dass praktisch alle Technologien mit\u00a0<\/span><strong><span>elektrischer Energie betrieben werden<\/span><\/strong><span>\u00a0und daher der Anteil von Elektrizit\u00e4t schnell und schneller zunimmt als<\/span><strong><span>Gesamte Prim\u00e4renergieversorgung<\/span><\/strong><span>\u00a0(TPES &#8211; die Summe aus Produktion und Importen abz\u00fcglich Exporte und Speicher\u00e4nderungen).<\/span><\/p>\n<p><span>Derzeit sind fossile Brennstoffe nach wie vor die weltweit vorherrschende Energiequelle, und ihre Gewinnung, Produktion und Nutzung werden ungeachtet der neuen Technologien zur Verbesserung ihrer Nutzung und Gewinnung nicht als effizient angesehen.\u00a0Bei der Untersuchung der Energieressourcen m\u00fcssen wir die\u00a0<\/span><strong><span>prim\u00e4ren<\/span><\/strong><span>\u00a0und\u00a0<\/span><strong><span>sekund\u00e4ren Energiequellen unterscheiden<\/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-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Prim\u00e4renergiequellen<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_16775\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-16775\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/primary-energy-sources-table-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-16775 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/primary-energy-sources-table-min.png\" alt=\"Prim\u00e4renergiequellen - Tabelle\" width=\"437\" height=\"503\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/primary-energy-sources-table-min.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-16775\" class=\"wp-caption-text\"><span>Schl\u00fcsselindikatoren f\u00fcr 1993, 2011 und Prognose f\u00fcr 2020.<\/span><br \/>\n<span>Quelle: World Energy Resources &#8211; Umfrage 2013 Mit<\/span><br \/>\n<span>Genehmigung des World Energy Council<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Prim\u00e4renergie (PE)<\/span><\/strong><span>\u00a0ist eine in der Natur vorkommende Energieressource, die keinem Umwandlungs- oder Umwandlungsprozess unterzogen wurde.\u00a0Es ist Energie, die in\u00a0<\/span><strong><span>Rohbrennstoffen enthalten ist<\/span><\/strong><span>\u00a0, und andere Energieformen, die als Input f\u00fcr ein System empfangen werden.\u00a0Prim\u00e4renergiequellen haben viele Formen, einschlie\u00dflich Kernenergie, fossiler Energie &#8211; wie \u00d6l, Kohle und Erdgas &#8211; und erneuerbarer Quellen wie Wind, Sonne, Geothermie und Wasserkraft.\u00a0Diese Prim\u00e4rquellen\u00a0<\/span><strong><span>k\u00f6nnen<\/span><\/strong><span>\u00a0in sekund\u00e4re Energiequellen umgewandelt werden, sogenannte\u00a0<\/span><strong><span>Energietr\u00e4ger<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Prim\u00e4renergiequellen k\u00f6nnen unterteilt werden in:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Nicht erneuerbare Quellen<\/span>\n<ul>\n<li><span>Fossile Brennstoffe<\/span>\n<ul>\n<li><span>\u00d6l<\/span><\/li>\n<li><span>Kohle<\/span><\/li>\n<li><span>Erdgas<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span>Mineralische Brennstoffe<\/span>\n<ul>\n<li><span>Nat\u00fcrliches Uran<\/span><\/li>\n<li><span>Nat\u00fcrliches Thorium<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span>Erneuerbare Ressourcen<\/span>\n<ul>\n<li><span>Solarenergie<\/span><\/li>\n<li><span>Windenergie<\/span><\/li>\n<li><span>Wasser- und Gezeitenenergie<\/span><\/li>\n<li><span>Geothermische Energie<\/span><\/li>\n<li><span>Biomasseenergie (wenn nachhaltig genutzt)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/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>Sekund\u00e4re Energiequellen &#8211; Energietr\u00e4ger<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Sekund\u00e4re Energiequellen<\/span><\/strong><span>\u00a0, auch\u00a0<\/span><strong><span>Energietr\u00e4ger genannt<\/span><\/strong><span>\u00a0, werden aus der Umwandlung von Prim\u00e4renergiequellen abgeleitet.\u00a0Sie werden Energietr\u00e4ger genannt, weil sie Energie in nutzbarer Form von einem Ort zum anderen bewegen.\u00a0Die bekannten Energietr\u00e4ger sind:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Elektrizit\u00e4t<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Benzin<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Wasserstoff<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>Strom<\/span><\/strong><span>\u00a0und\u00a0<\/span><strong><span>Wasserstoff<\/span><\/strong><span>\u00a0aus Prim\u00e4renergiequellen wie Kohle, Erdgas, Kernenergie, Erd\u00f6l und erneuerbaren Energiequellen.\u00a0Elektrizit\u00e4t ist besonders n\u00fctzlich, da sie eine\u00a0<\/span><strong><span>niedrige Entropie aufweist<\/span><\/strong><span>\u00a0(hoch geordnet ist) und sehr effizient in andere Energieformen umgewandelt werden kann.\u00a0Wir k\u00f6nnen einfach nicht sagen, dass Wasserstoff das Potenzial hat, fossile Brennstoffe auszugleichen.<\/span><\/p>\n<p><span>Sekund\u00e4re Energiequellen werden verwendet, da ihre Verwendung einfacher ist als die Verwendung einer prim\u00e4ren Energiequelle.\u00a0Beispielsweise ist die Verwendung von Elektrizit\u00e4t f\u00fcr die Beleuchtung sicherer als die Verwendung von Erd\u00f6l in Kerzen oder Petroleumlampen.<\/span><\/p>\n<p><span>Andererseits ist jede Umwandlung von Prim\u00e4renergie in Energietr\u00e4ger mit einer gewissen Ineffizienz verbunden.\u00a0Daher m\u00fcssen wir beim Umgang mit sekund\u00e4ren Energiequellen immer ber\u00fccksichtigen, wie der Tr\u00e4ger hergestellt wurde.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\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>Was ist Energie?\u00a0Energie ist eine skalare physikalische Gr\u00f6\u00dfe.\u00a0Energie wird im Allgemeinen als das Potenzial definiert, Arbeit zu verrichten oder W\u00e4rme zu erzeugen.\u00a0Gesamtenergie kann nicht erzeugt oder zerst\u00f6rt werden.\u00a0W\u00e4rmetechnik Was ist Energie? Die Sonne erzeugt ihre Energie durch Kernfusion von Wasserstoffkernen zu Helium.\u00a0In ihrem Kern schmilzt die Sonne jede Sekunde 620 Millionen Tonnen Wasserstoff. Quelle: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu &#8230; <a title=\"Was ist Energie &#8211; Physik &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-energie-physik-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Energie &#8211; Physik &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist Energie - Physik - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Was ist Energie? Energie ist eine skalare physikalische Gr\u00f6\u00dfe. Energie wird im Allgemeinen als das Potenzial definiert, Arbeit zu verrichten oder W\u00e4rme zu erzeugen. Gesamtenergie kann nicht erzeugt oder zerst\u00f6rt werden. W\u00e4rmetechnik\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-energie-physik-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Was ist Energie - Physik - Definition\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Was ist Energie? Energie ist eine skalare physikalische Gr\u00f6\u00dfe. Energie wird im Allgemeinen als das Potenzial definiert, Arbeit zu verrichten oder W\u00e4rme zu erzeugen. Gesamtenergie kann nicht erzeugt oder zerst\u00f6rt werden. W\u00e4rmetechnik\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-energie-physik-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Thermal Engineering\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-03-11T06:27:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-03-11T06:30:43+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sun-300x298.jpg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nick Connor\">\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\">\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7\u00a0Minuten\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/\",\"name\":\"Thermal Engineering\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-energie-physik-definition\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"de\",\"url\":\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sun-300x298.jpg\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-energie-physik-definition\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-energie-physik-definition\/\",\"name\":\"Was ist Energie - Physik - Definition\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-energie-physik-definition\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-03-11T06:27:35+00:00\",\"dateModified\":\"2020-03-11T06:30:43+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"Was ist Energie? Energie ist eine skalare physikalische Gr\\u00f6\\u00dfe. Energie wird im Allgemeinen als das Potenzial definiert, Arbeit zu verrichten oder W\\u00e4rme zu erzeugen. Gesamtenergie kann nicht erzeugt oder zerst\\u00f6rt werden. W\\u00e4rmetechnik\",\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-energie-physik-definition\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\",\"name\":\"Nick Connor\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"de\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84c0dec310b44b65da29dc9df6925239?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Nick Connor\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53969"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53969"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53969\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}