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エネルギー
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4.科学的使用
4.1.古典力学
4.2.化学
4.3.生物学
4.4.地球科学 [修正 ]
地質学では、大陸のドリフト、山脈、火山、および地震は、風、雨、雹、雪、雷、竜巻およびハリケーンのような気象現象がすべて結果である一方、地球の内部のエネルギー変換の観点から説明できる現象である太陽エネルギーが惑星地球の大気にもたらしたエネルギー変換の太陽光は、地球に衝突した後、重力ポテンシャルエネルギーとして蓄えられる可能性があります。例えば、水が海洋から蒸発して山に沈着する(水力発電ダムで放出された後、タービンや発電機を駆動して電気)。太陽光はまた、火山イベントによって発生するものを除いて、多くの天気現象を引き起こします。太陽が仲介する天気予報の一例は、暖かい海の大きな不安定な地域(数か月にわたって熱くなる)が熱気の一部を突然放棄して数日間の暴力的な大気の動きに襲われたときに発生するハリケーンです。より遅いプロセスでは、地球の中心部の原子の放射能崩壊が熱を放出する。この熱エネルギーは、プレートテクトニクスを促進し、orogenesisによって山を持ち上げる可能性があります。このゆっくりと持ち上げることは、引火事象の後に、地すべりの活動的な運動エネルギーに後で放出される熱エネルギーの重力ポテンシャルエネルギー蓄積の一種を表す。地震はまた、同じ放射性熱源から最終的に生産された岩石に貯蔵された弾性ポテンシャルエネルギーを放出する。したがって、現在の理解によれば、地すべりや地震などのよく知られた事象は、地球の重力場に潜在エネルギーとして貯蔵されたエネルギーまたは岩石の弾性ひずみ(機械的ポテンシャルエネルギー)を放出する。これに先立って、それらは、長らく破壊された超新星星の崩壊がこれらの原子を作り出したので、重原子に貯蔵されたエネルギーの放出を表す。
4.5.宇宙論
4.6.量子力学
4.7.相対性理論
5.変換
5.1.変換におけるエネルギーと質量の保存
5.2.可逆的および非可逆的変換
6.電気の保存
7.エネルギー移動
7.1.クローズドシステム
7.2.オープンシステム
8.熱力学
8.1.内部エネルギー
8.2.熱力学の第一法則
8.3.エネルギーの均等分
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