Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2013 в 16:59, контрольная работа
Энергией называется единая мера различных форм движения. Мы так часто пользуемся этим термином в своей повседневной жизни, что не задумываемся о том центральном месте, которое занимает это понятие в структуре современного естествознания, являясь, по существу, фундаментом всего здания современной физики.
Введение................................................................................................3
1. Законы сохранения энергии как отражение симметрии в пространственно-временном континууме природы……………………..5
2. Законы сохранения энергии в физике и особая роль теплоты….7
3. Законы сохранения энергии в химии …………………………...12
4. Законы сохранения энергии в биологии и роль фотосинтеза…14
Заключение…………………………………………………………..16
Список литературы………………………………………………….18
Ломоносов провел простой
опыт, который показал, что горение
металла есть реакция присоединения,
а увеличение массы металла происходит
за счет присоединения части воздуха.
Он прокаливал металлы в запаянном
стеклянном сосуде и обнаружил, что
масса сосуда не изменялась, хотя химическая
реакция происходила. После того,
как сосуд был вскрыт, туда устремлялся
воздух, и масса сосуда увеличивалась.
Таким образом, при аккуратном измерении
массы всех участников реакции выясняется,
что масса веществ при
Закон сохранения массы
является частным случаем общего
закона природы - закона сохранения энергии,
который утверждает, что энергия
изолированной системы
Одной из форм энергии является так называемая энергия покоя, которая связана с массой соотношением Эйнштейна
Е0 = m0•с2,
где с - скорость света в вакууме (с = 3•108 м/с). Это соотношение показывает, что масса может переходить в энергию и наоборот. Именно это и происходит во всех ядерных реакциях, и поэтому закон сохранения массы в ядерных процессах нарушается. Однако, закон сохранения энергии остается справедливым и в этом случае, если учитывать энергию покоя.
В химических реакциях изменение массы, вызванное выделением или поглощением энергия, очень мало. Типичный тепловой эффект химической реакции по порядку величины равен 100 кДж/моль. Посчитаем, как при этом изменяется масса:
∆m = ∆E/с2 = 105 / (3•108)2 ~ 10-12 кг/моль = 10-9г/моль.
4. Законы сохранения энергии в биологии и роль фотосинтеза
Слово «фотосинтез» означает буквально создание или сборку чего-то под действием света. Обычно, говоря о фотосинтезе, имеют в виду процесс, посредством которого растения на солнечном свету синтезируют органические соединения из неорганического сырья. Все формы жизни во Вселенной нуждаются в энергии для роста и поддержания жизни. Водоросли, высшие растения и некоторые типы бактерий улавливают непосредственно энергию солнечного излучения и используют ее для синтеза основных пищевых веществ. Животные не умеют использовать солнечный свет непосредственно в качестве источника энергии, они получают энергию, поедая растения или других животных, питающихся растениями. Итак, в конечном счете источником энергии для всех метаболических процессов на нашей планете, служит Солнце, а процесс фотосинтеза необходим для поддержания всех форм жизни на Земле.
Мы пользуемся ископаемым топливом - углем, природным газом, нефтью и т. д. Все эти виды топлива - не что иное, как продукты разложения наземных и морских растений или животных, и запасенная в них энергия была миллионы лет назад получена из солнечного света. Ветер и дождь тоже обязаны своим возникновением солнечной энергии, а следовательно, энергия ветряных мельниц и гидроэлектростанций в конечном счете также обусловлена солнечным излучением.
Важнейший путь химических
реакций при фотосинтезе - это
превращение углекислоты и воды
в углероды и кислород. Суммарную
реакцию можно описать
Углеводы, образующиеся в этой реакции, содержат больше энергии, чем исходные вещества, т. е. СО2 и Н20. Таким образом, за счет энергии Солнца энергетические вещества (СО2 и Н20) превращаются в богатые энергией продукты - углеводы и кислород. Энергетические уровни различных реакций, описанных суммарным уравнением, можно охарактеризовать величинами окислительно-восстановительных потенциалов, измеряемых в вольтах. Значения потенциалов показывают, сколько энергии запасается или растрачивается в каждой реакции. Итак, фотосинтез можно рассматривать как процесс образования лучистой энергии Солнца в химическую энергию растительных тканей.
Содержание СО2 в атмосфере
остается почти полным, несмотря на
то, что углекислый газ расходуется
в процессе фотосинтеза. Дело в том,
что все растения и животные дышат.
В процессе дыхания в митохондриях
кислород, поглощаемый из атмосферы
живыми тканями, используется для окисления
углеводов и других компонентов
тканей с образованием в конечном
счете двуокиси углерода и воды и
с сопутствующим выделением энергии.
Высвобождающаяся энергия запасается
в высокоэнергетические соединения
- аденозинтрифосфат (АТФ), который и
используется организмом для выполнения
всех жизненных функций. Таким образом
дыхание приводит к расходованию
органических веществ и кислорода
и увеличивает содержание СО2 на
н планете. На процессы дыхания во
всех живых организмах и на сжигание
всех видов топлива, содержащих углерод,
в совокупности расходуется в
масштабах Земли в среднем
около 10000 тонн 02 в секунду. При такой
скорости .потребления весь кислород
в атмосфере должен бы иссякнуть
примерно, через 3000 лет. К счастью
для нас, расход органических веществ
и атомного кислорода уравновешивается
созданием углеводов и
Заключение
Выявление принципа формирования
причинно-следственных, взаимосвязей
в природных процессах как
целостных явлениях, фиксируемых
посредством использования
XIX в. ознаменовался открытием
одного из самых великих
Список литературы
1.Дубнищева Т.Я.. Концепции современного естествознания. Новосибирск: Изд-во ЮКЭА, 2008.
2.Дягилев Ф.М. Концепции современного естествознания. – М.: Изд. ИМПЭ, 2000.
3.Карпенков С.Х. Концепция современного естествознания: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002.
4.«Концепции современного
естествознания». Лекции для
5.Концепции современного
естествознания/под ред. проф. С.А.Самыгина,
2-е изд. – Ростов н/Д: «
6.Недельский Н.Ф., Олейников
Б.И., Тулинов В.Ф. Концепции
7.О человеческом времени. - «Знание-Сила», № , 2000 г.
8.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – М.: Высшая школа, 2009.
9.Суорц Кл.Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений. Т.1. - М.: Наука, 2003.
10.Хорошавина С.Г. Курс
лекций «Концепция
11.www.numanities.edu.ru
12.www.nrc.edu.ru
13.www.toe-krsh.narod.ru
14.www.ugatu.ddo.kse.ru
Информация о работе Законы сохранения энергии в макроскопических процессах