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6.1:

能源基础

JoVE Core
Chemistry
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JoVE Core Chemistry
Energy Basics

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为何当那金属与水反应,会形成氢气,但是氯化钠与水反应却只是溶解于水中呢?这可以用的化学与能量之间的关係去做解释,名为「热化学」万物跟能量都有牵连关係,这些关係可以用热度及功为衡量。两大主要的能量为势能及动能。势能亦称 为位能。在山丘上的石头会比 在山脚下的石头位能还多,因为它离地球质量中心较远。动能是移动中物体的能量。当石头从山丘上被推下来,它损失了位能,却因为它正在移动而增加了位能。这些道理也同样能印证在那些 组成物体的原子或者分子上。当一个物体在休息时,其实还是拥有动能,因为其组成的原子可以震动。这种动能被称为热能。当一个物体将拥有高动能,和更高的热能当其内的原子更猛力地移动。这个物体变被视为热的。分子也有位能,称化学能,它跟电子及原子核相对位置有关。在反应中,化学能 会转换成其它形式的能量,比如说:光,或被释放的能量,比如说:热度。被转换的能量多寡,依据 分子结构上的反应物。在汽油灯中,乙炔燃烧并分解成二氧化碳及水,同时释放很大份的光能量。另外,当将氢氧化钠加入盐酸,便会释出稍小的热度。研究能量的转换,可以帮助分类宇宙为一个「系统」其中包含那些被观察的过程,及「周围环境」也就是其它的东西。这个系统可以是开放的,代表能量及质量都能 在系统及周遭环境中互相交换。这系统也可以是密闭的,只有能量能被交换。或者当系统是被孤立的,质量及能量皆不可以任意转换。

6.1:

能源基础

化学反应,例如点燃火柴时发生的化学反应涉及能量和物质的变化。

化学变化及其伴随的能量变化是日常生活的重要组成部分。食物中的大量营养素会发生新陈代谢反应,从而提供能量以保持人体机能。各种燃料(汽油,天然气,煤)燃烧产生的能量用于运输、供暖和发电。工业化学反应使用大量能量来生产原材料(例如铁和铝)。然后,能源被用来将这些原材料制成有用的产品,例如汽车、摩天大楼和桥梁。

人类使用的能量90%以上来自太阳。每天,太阳为地球提供的能量几乎是该天满足世界所有能量需求所需能量的10,000倍。面临的挑战仍然是寻找方法来转换和存储传入的太阳能,以便将其用于既方便又无污染的反应或化学过程中。植物和许多细菌通过光合作用捕获太阳能。当燃烧木材,煤炭,石油或其它植物产品(例如乙醇)时,人类释放储存在植物中的能量。它们还通过食用直接来自植物的食物来利用这种能量为身体提供能量。

热化学

与化学和物理变化过程中吸收或释放的热量有关的重要科学领域的基本思想—称为热化学。这些概念已在几乎所有科学和技术领域中广泛使用。食品科学家利用热化学来确定食品的能量含量。生物学家研究了生物体的能量,例如糖类通过新陈代谢燃烧成二氧化碳和水。石油、天然气和运输行业,可再生能源提供商以及许多其他公司都在努力寻找更好的方法来生产满足商业和个人需求的能源。工程师努力提高能源效率,找到更好的方式为房屋供暖和制冷,制冷食品和饮料,以及满足计算机和电子产品的能源和散热需求。对于化学家、物理学家、生物学家、地质学家、各种类型的工程师,以及几乎任何学习或从事任何科学学科的人员,了解热化学原理都是必不可少的。

能源

能源可以定义为供热或做功的能力。 工作( w )的一种类型是使物质抵抗相反力运动的过程。例如,在给自行车轮胎充气时-mdash;物质(轮胎中的空气)抵抗轮胎中已经存在的空气的反作用力而移动。

就像物质一样,能量有不同的类型。一种方案将能量分为两类:势能,即物体因其相对位置,组成或条件而具有的能量,以及动能,即物体因其运动而具有的能量。

瀑布或水坝顶部的水由于其位置而具有势能;当它向下流经发电机时,它具有动能,可用于在水力发电厂中做功和发电。电池具有势能,因为其中的化学物质可以产生可以工作的电能。

本文改编自 OpenStax 化学2e,第5.1节:能源基础