地球能量收支
測得的表面溫度會上升或下降,直到再次達到吸收的太陽輻射(ASR) = 地球長波輻射輸出(OLR),而達到平衡。 本節摘自溫室效應。 當行星大氣中的溫室氣體將行星表面電磁輻射的部分熱量捕獲,而提高行星的氣溫時,就發生所謂的溫室效應()。此過程發生的原因是因為恆星發射的穿過溫室氣體,而行星所反射的長波輻射有部分被溫室氣體吸收,當行星大氣中溫室氣體增加後,更進一步降低行星向太空排放輻射的速度,結果是行星的平均表面溫度會因而升高。 如果地球沒有…
共 23 篇文章
測得的表面溫度會上升或下降,直到再次達到吸收的太陽輻射(ASR) = 地球長波輻射輸出(OLR),而達到平衡。 本節摘自溫室效應。 當行星大氣中的溫室氣體將行星表面電磁輻射的部分熱量捕獲,而提高行星的氣溫時,就發生所謂的溫室效應()。此過程發生的原因是因為恆星發射的穿過溫室氣體,而行星所反射的長波輻射有部分被溫室氣體吸收,當行星大氣中溫室氣體增加後,更進一步降低行星向太空排放輻射的速度,結果是行星的平均表面溫度會因而升高。 如果地球沒有…
的Llyn Stwlan大坝。 较低的发电站有四台水轮机,可以在几个小时内产生总共360 MW的电力,这是人工储能和转换的一个例子。]] 儲能或储能技术指的是把能量儲存起來,在需要時使用的技術,藉此減少能源需求與生產之間的失衡。儲能技術將較難儲存的能源形式,轉換成技術上較容易且成本低的形式儲存起來。例如:太陽能熱水器將光能(輻射)存在熱水(熱能)裡,電池將電能存在電化學能裡。 一般當可再生能源的發電佔比低時(例如20%以下),原有電網中…
熱量(heat)或熱,是指由于温度差而转移(传递)的能量,国际单位制用焦耳(J)。 在热力学上,“热”是以非或传质机制,传入或传出热力学系统的转移能量;而该转移或传递的过程称为热交换(heat exchange)或热传递(heat transfer)。借“传热”来“传递能量”,并不需物体的宏观位移。 在温度不同的物体之间存在温差,热量总是由高温物体向低温物体传递;即使在等温过程中,物体之间的温度也不断出现微小差别,通过热量传递不断达到新…
,利用平衡重鎚的重-{}-力势能,將石頭拋向敵城。]] 將電力用勢能的形式儲存]] {{地区用词|as=译|cn=势能{{注|大气科学中多称“位-{}-能”。}}|tw=位能|hk=tw|start=}}是储存于一物理系统内的一种能量,是一个用来描述物体在保守力场中做功能力大小的物理量。保守力作功与路径無關,故可定义一个仅与位置有关的函数,使得保守力沿任意路径所做的功,可表达为这两点函数值的差,这个函数便是勢能。 從物理意义上来说,势能…
在一般化學與原子物理學中,电子亲合能(或电子亲和势、电子亲和力,,Eea)的定義是,將單個電子結合到電中性的氣態原子或分子上所釋放的能量: ::X(g) + e− → X−(g) + Eea 注意在此定義下,大多數元素原子的電子親和能為正數,即結合電子的過程是放熱的。這裏定義的電子親和能的正負號選取和一般熱力學的定義相反。 在固態物理學之中,對於一表面的電子親合能定義不同。 元素的電子親合能 並非所有的元素的電子親合能均為正,電子親合能…
本页以焦耳为单位,按能量大小列出一些例子,以帮助理解不同能量的概念。 小于10-24 0 J ,絕對零度的能量。 6.626 J,频率为1赫兹的光子对应的光子能量。 3.0 J,自2003年以来人类所能製造最低温的分子平均动能。 10-24 1.5 J,回力棒星云的分子平均动能,约1K(目前发现最冷的非人造温度)。 10-21 4.37 J,室温时,分子平均动能 1.602 J,等于一电子伏特 2.7 J~5.2J,可见光的能量范围 1…
充電(cas)是給蓄電池等設備補充電量的過程。其原理是讓直流電從放電相反的方向通過,以使蓄電池中活性物質恢復作用。它有引申義比如學習,工作等。 充電方式 向電池充電的方式視電池的種類而定,但基本上依其電學上的方式可分類為三種。 恆流充電 以固定電流值之電流為電池充電,而電壓則依充電情況自然變動。 恆壓充電 以固定電壓為電池充電,而電流則依充電情況自然變動。 脈衝充電 以固定電流或電壓的脈沖為電池充電,而脈沖的上升時間、闊度、頻率與電壓或…
能源管理软件(,EMS)泛指和能源相关的各类提供的软件,涵盖公用事业账单跟踪、实时能源计量、用能控制(如建筑暖通空调和照明系统控制)、发电控制(太阳能光伏和储能系统)、楼宇模拟及建模、碳足迹及可持续报告、IT设备管理、电网服务(需量反应、虚拟电厂)、能源审计等应用功能。由于能源管理可能涉及一套系统或系统性的方案,而产生这类软件。 能源管理软件通常为楼宇、社区或厂区提供降低能源成本及用能的工具,采集、存储、分析能源数据,达成三大用途:报告…
是空氣中的電場強度達到或超過其電擊穿強度而引起的放電現象。當電荷移動一段距離即產生能量的轉移。大氣中的電位能便轉變成了其他能量形式,例如熱能、光、聲音等。]] 能量(,詞源,意为「活動、操作」)在物理學中是一個間接觀察到的物理量。它往往被視為某一個物理系統對其他的物理系統做功的能力。由於功被定義為力作用一段位移,因此能量總是等同於沿著一定的長度阻擋某作用力的能力。 一個物體所含的總能量奠基於其質量,能量如同質量一般,不會無中生有或無故消…
低溫儲能()利用超低溫液體(例如:液態空氣和液態氮氣)來儲存能量。 }}
键能通常指在标准状态下气态分子拆开成气态原子时,每种化學鍵所需能量的平均值。 对双原子分子来说,键能就是键的离解能。 关系 键能是热力学能的一部分。 键焓与键能近似相等。 气态分子的原子化能等于全部键能之和。 参见 键长 键级 *键偶极矩
氢弹爆炸场景。氢弹是唯一能够实现远大于1的聚变能量增益因子的设备。]] 聚变能量增益因子(),通常用符号Q表示,是核聚变反应所产生能量与维持反应器等离子体稳态的输入装置能量之比。当Q = 1 ,聚变反应所释放的功率等于维持反应所需的加热功率时, 称为收支平衡,在某些地方也被称为科学收支平衡。 自热是获得能量增益的关键,聚变反应释放出的部分能量可能被燃料重新捕获,从而导致自热。大多数聚变反应会至少在无法在等离子体中捕获的形式下释放一部分能…
(位能)亦不相同。]] 动能 ()是物體因為具有速率而擁有的能量,其大小等於把物體從靜止加速到某個速率所需做的功。由于运动是相对的,动能也是相对于某参照系而言。同一物体在不同的参照系会有不同的速率,也就是有不同的动能。动能的国际单位是焦耳(J),以基本单位表示是千克米平方每秒平方(kg·m2·s−2)。一个物体的动能只有在速率改变时才会改变。 经典力学 在经典力学,一个质点(一个很小的物体,它的大小基本可以忽略)或者一个没有自转的刚体的…
德國的能源轉型()是指德國將現有的化石燃料和核能係統轉變為以德国的可再生能源為基礎的可持續性係統的努力。德國的做法與許多其他國家的能源轉型不同,它起源於1970年代和1980年代對核能使用的反對,而氣候變化緩解只是在1990年代才被列為核心動機。因此,自2000年左右開始的可再生能源大規模擴張也被用來關閉核電廠,而不僅僅是減少化石燃料發電。 最終目標是是用可再生能源取代煤炭等不可再生能源。可再生能源包括風能、水能、太陽能(光熱,光電)、…
]] ]] 太陽輻射()指太陽從核融合所產生的能量,經由電磁波傳遞到各地的輻射能。太陽輻射的光學頻譜接近溫度5800K的黑體輻射。大約有一半的頻譜是電磁波譜中的可見光,而另一半有紅外線與紫外線等頻譜。如果紫外線沒有被大氣層或是其他的保護裝置吸收,它會影響人體皮膚的色素的變化。 測量上通常都用全天日射計與銀盤日射計(Silver-disk pyrheliometer)等儀器來測量太陽輻射。 北半球之太陽輻射總量 (單位:卡/平方公分) 南…
电能(electric/electrical energy)是电荷及电荷运动所具有的能量,或是电以各种形式做功(即產生能量)的能力。 电能可以便捷的方式、极高的效率而转变为机械能、热能、化学能、光能、声能、。电能被广泛应用在动力、照明、冶金、化学、纺织、通信、广播等各个领域,是科学技术发展、国民经济飞跃的主要动力。 種類 有直流电能、交流电能、高频电能、中頻電能、低頻電能等。这几种电能均可相互转换。 形式 日常生活中使用的电能,主要来自…
引力位能是指物体因为大質量物體的万有引力而具有的位能,其大小与其到大質量的距离有关。 E_p = -\frac{GMm}{r} 其中G为万有引力常数,M、m分别为两物体质量,r为两者距离。 依據古典力學,在兩個或更多的質量之間存在著引力位能。能量守恆要求這種重力位能永遠是負值。 廣義相對論 廣義相對論中,引力位能被塑造成一个赝张量,以允許古典力學的守恆定律能夠獲得保留。加上物質的应力-能量張量至藍道-利夫希茨贗張量的結果是結合了物質和重…
燃烧热()(ΔcH0)是指101kPa时,1莫耳纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时候放出的热量。它一般用单位物质的量、单位质量或单位体积的燃料燃烧时放出的能量计量,當燃燒熱以kJ/mol為單位計時又叫作標準摩爾燃燒焓。燃烧反应通常是烃类在氧气中燃烧生成二氧化碳、水并放热的反应。 燃烧热可以用弹式量热计测量,也可以直接查表获得反应物、产物的標準摩爾生成焓(ΔfH0)再相减求得。 其中,燃烧热与反应热的关系为:\Delta H_{\mathr…
本页按比能从小到大列出一些例子,以帮助理解不同比能大小的概念,比较比能单位的数量级区别。 參看 *比能 參考文獻
旋轉動能或角動能是物體旋轉的動能,是物體總動能的一部份。固定參考系於物體的質心,則旋轉動能與物體的轉動慣量之關係是 :E_{k,rotation} = \frac{1}{2} I \omega^2\,\!; 這裡,\omega\,\!是角速度,I\,\!是轉動慣量。 特別注意,在平移運動與旋轉運動裡,動能的方程式的相似: :E_{k,translational}=\frac{1}{2} mv^2 \,\!。 在旋轉系裡,轉動慣量I\,\…