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Energie gibt es nicht alleine!. Energie ist eine mengenartige Größe!

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Präsentation zum Thema: "Energie gibt es nicht alleine!. Energie ist eine mengenartige Größe!"—  Präsentation transkript:

1 Energie gibt es nicht alleine!

2 Energie ist eine mengenartige Größe!

3 Wie man die Energiemenge angibt Formelzeichen: E Einheit:1 J (Joule) 1 kJ = 1000 J 1 Tafel Scho- kolade (100 g) E kJ 1 Liter Benzin E kJ 1 Mignonzelle E 5 kJ

4 Menschen, Tiere: Zum Laufen, Radfahren, Klettern, Jagen, Schwimmen,..., kurz: zum Leben. Menschen und Tiere nehmen die Energie über die Nahrung auf. Pflanzen: Zum Wachsen,..., zum Leben. Pflanzen nehmen die Energie über das Sonnenlicht auf. Autos, Flugzeuge, Schiffe Sie erhalten die Energie über das Benzin, Kerosin, Diesel,... Handys, MP3-Player, Computer, Fernseher, Lampe,... Sie erhalten die Energie über den elektrischen Strom. Wozu brauchen wir Energie? Wohnung: Zum Heizen Wir verbrennen Holz, Öl oder Erdgas

5 Menschen, Tiere: Zum Laufen, Radfahren, Klettern, Jagen, Schwimmen,..., kurz: zum Leben. Menschen und Tiere nehmen die Energie über die Nahrung auf. Ca kcal Ca. 750 kcal Ca. 250 kcal Energiebedarf einer jungen Frau 1kcal = 4,2kJ

6 Um die Energie von 1 Würfelzucker (ca. 10 kcal) zu verbrauchen, muss man ca. 10 min kurbeln (bei 20 Watt Leistung und einem Wirkungsgrad von 25%). 10 kcal Nur ¼ der Energie im Würfelzucker kann nutzbar gemacht werden.

7 Energie kann übertragen werden

8 Energieübertragung Energie KerzeWasser Energie sinkt Energie steigt

9 Wasser erwärmen Eierboot fahren lassen Stopfen hinausschießen Auch in der Bewegung steckt Energie

10 Bewegte Körper als Energiespeicher Zum Beschleunigen eines Autos benötigt man Energie. Im bewegten Auto steckt nun Energie. Im sich drehenden Rad steckt Energie. Beim Abbremsen mit der Hand spüren wir, wie die Finger warm werden.

11 Überall ist Energie gespeichert Gespannte Körper als Energiespeicher

12 Das Schwerefeld als Energiespeicher Um einen Korb hoch zu ziehen, benötigt man Energie. Fließt das Wasser die Rohre hinunter, dann nimmt es aus dem Schwerefeld Energie auf. Wo steckt die Energie? im Korb ??? im System Erde – Korb ? im Schwerefeld ? In der Turbine gibt das Wasser die Energie wieder ab. Mit der Dreh- bewegung der Welle wird die Energie auf den Generator übertragen. Der Generator gibt die Energie dann mit der Elektrizität ab.

13 Energieerhaltungssatz Energie Energie im Schwungrad Energie in der Feder Energie

14 Energie kann weder erzeugt, noch vernichtet werden.

15 Energieflussdiagramme KerzeWasser mit Wärme Energie mit Elektrizität Tauch- sieder mit Elektrizität Energie mit Wärme Energie Energie fließt niemals alleine!

16 Energie unterwegs Solar- zelle Motor Energie mit Licht Kran Schwere -feld Energie mit Elektrizität mit Drehbew. mit Bewegung nach oben

17 Kohlekraftwerk Dampf- kessel Energie mit Kohle Dampf- turbine Energie mit Wasser- dampf Gene- rator Energie mit der Dreh- bewegung mit Elektrizität

18 Energie-Verbrauch Kann Energie verbraucht werden? Wohin fließt die Energie schlussendlich? Zum Schluss fließt die Energie (fast) immer in die Umgebung ab. Bsp.: Fernseher Z.B. mit der Wärme, mit dem Licht, mit der bewegten Luft, … Bsp.: Staubsauger Bsp.: Bremsen

19 Wie wertvoll ist die Energie? Energie, die mit der Elektrizität kommt, kann man auf alle anderen Träger umladen. Energie, die mit der Wärme kommt, lässt sich nicht, oder nur sehr schwierig auf andere Träger umladen.

20 Warum Energie sparen? Die Vorräte der fossilen Energieträger Erdöl, Erdgas und Kohle sind begrenzt. Beim Verbrennen von Erdöl, Erdgas und Kohle entsteht das Treibhausgas CO 2.

21 Tipps zum Energiesparen

22 Klimaänderung

23

24 Klasse 8

25 Leistung als Energiestromstärke Die Energiestromstärke (Leistung) ist 1000 J/s = 1000 Watt Es strömen 1000 Joule pro Sekunde in den Staubsauger hinein – und natürlich auch wieder heraus. Energie mit der Elektrizität 1000 Joule pro 1s Energie mit der Wärme z.B. 800 J / s Energie mit der Bewegung der Luft z.B. 200 J / s

26 Allgemein

27 Wirkungsgrad Glüh- lampe mit der Elektrizität 100 %95 % 5 % mit der Wärme mit dem Licht Energie- spar- lampe 100 %75 % 25 % mit der Elektrizität mit der Wärme mit dem Licht

28 Wirkungsgrad = nutzbare Energie zugeführte Energie Glühlampe: 5 % Energiesparlampe: 25 %


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