Словарь Брокгауза и Ефрона
Энергия есть способность данной системы тел, находящихся в данных условиях, совершить некоторое, вполне определенное количество работы. Э. системы может оцениваться по весьма различным признакам. Например, Э. парового котла зависит от количества пара, скопленного в котле, и от упругости этого пара, а Э. электрического тока зависит от количества протекшего электричества и разности потенциалов концов цепи. Чаще всего приходится мерить Э. механическую. Так, например, груз, поднятый на определенную высоту, обладает известным запасом Э., которая, очевидно, тем больше, чем тяжелее тело и чем выше оно поднято, т. е. чем с большей высоты оно может падать. В самом деле, подобным грузом можно — на ограниченный срок — привести в действие механизм (часы). Понятие "Э." трудно определить непосредственно; оно определяется лишь косвенно по тем законам, которым Э. повинуется. Для многих родов Э. у нас нет органов, могущих оценивать хотя бы качественно запас этой Э. в данном теле. Так, у нас есть чувство температуры, но нет органа, воспринимающего количество тепла, а, между тем, именно количество тепла является носителем тепловой Э. Этот дефект и был, надо полагать, причиной медленного и неопределенного вначале развития учения об Э. Так, еще Гельмгольц называет Э. силой, хотя вместе с Р. Майером говорит, что это понятие силы не покрывается ньютоновским понятием силы. Между тем, мысль об Э., т. е. о существовании определенного запаса работы, которую данная система может произвести, как о величине отличной от интенсивности проявления её в каждом отдельном случае — эта мысль весьма стара. Самая идея неисчезаемости и вечности этой Э. может быть указана, напр., у Декарта, который постулирует ее как результат неизменности божества. Эта идея в известном смысле априорна. Она, как увидим дальше, родственна с идеей равносильности причины и действия. Для частных явлений (чисто механические процессы) задолго до обобщенной формулировки её выработаны были подходящие понятия (живая сила, работа). Поэтому, когда наконец она была сформулирована Гельмгольцем в 1847 г., то вокруг неё загорелся спор о приоритете, в котором приняли участие не только отдельные ученые (Мейер, Джоуль), но целые нации оспаривали друг у друга честь открытия этого закона (англичане, немцы). Идея Э. вытекает из способности одних явлений исчезать, превращаясь в другие, и, наоборот, появляться только насчет исчезновения других. Одни явления оказываются, таким образом, причиной других, а следовательно, нужно найти, так сказать, ту ценность явлений, на основании которой совершается этот обмен. Как аргументирует несколько диалектически Майер, причина должна равняться действию: "Causa aequat effectum". A именно: если явление первое может нацело превращаться в явление второе, а явление второе, в свою очередь, нацело превращается в явление первое, то, совершив такой круговорот, мы получим такое же "количество" явления первого, из какого мы вышли, т. е., другими словами, некоторое количество а явления первого и количество b явления второго между собой взаимно эквивалентны. Итак, нужно найти, что же является неизменным при этих взаимных превращениях. Как в химических превращениях неизменным является количество материи, служа оплотом бесконечных взаимных превращений, ибо оно гарантирует неисчезаемость объекта превращений, так в превращениях явлений должно быть нечто неизменное, что гарантирует беспредельность превращений. Этим "неизменным" оказывается Э., проявляющаяся в каждом явлении. Сравнение, приведенное выше, есть сравнение историческое. Мор (1837) говорит: "Кроме известных (тогда) 54 элементов, имеется еще один агент — сила (теперь Э.). Этот агент может являться как движение, химическое сродство, сцепление, электричество, свет, теплота, магнетизм. И каждое из перечисленных явлений может быть превращено в остальные". Итак, нужно найти это неизменное, нужно его измерить. Эта мера будет найдена для всех явлений, если она будет найдена для одного, в виду способности всех явлений превращаться друг в друга эквивалентно. Эта Э., измеренная для всех явлений, совершающихся в данный момент в мире (разумеется, измеренная в одной мере) есть величина неизменная. Э. мира постоянна (Клаузиус). Этот закон носит название закона сохранения Э. Как мы уже сказали, для процессов чисто механических соответственные величины были уже раньше известны под именем живых сил и сил мертвых, а теперь носят название Э. кинетической и потенциальной. Первая Э. есть та, которую несет в себе разогнавшееся тело (поезд, движущийся по рельсам). Она зависит от массы тела и скорости его движения, а именно = = ½ mv2, где m — масса, а v — скорость. Она получила название живой силы (у Лейбница mv2, а не ½ mv2), которое теперь устарело, так как здесь идет вопрос о силе Э., как ее понимает Лейбниц, между тем как мы теперь под именем силы подразумеваем ньютоновское понятие силы как причины ускорения. Термин Э. был предложен в 1807 г. Юнгом. Другая форма механической Э. есть Э. покоя. Она возникает, если существуют силы взаимодействия, по крайней мере, между 2-мя точками (притяжение или отталкивание), направленные по линии соединений и удовлетворяющая условию "действие равно противодействию". Для таких 2-х точек сила меняется только в зависимости от расстояния и изображается, следовательно, через f(r). Если точка, хотя бы потому, что она обладает живой силой, продвинется против силы f(r) на отрезок dr, то при этом:
1) Уменьшится живая сила, зато совершится работа f(r)dr (термин работа предложен Понселе).
2) Система приобретет возможность при подходящих условиях вернуться назад на отрезок dr уже не против силы f(r), но под действием силы, которая теперь не уменьшит, но увеличит живую силу.
Этот запас Э., готовый проявиться при подходящих условиях, напоминает запас Э., заключенный в натянутой пружине (Э. натяженных связей) и называется потенциальной Э. При этом для системы, выбранной нами, имеет место закон: прибыль потенциальной Э. равна убыли кинетической d(U) = — f(r)dr ↔ d(½mv2), где знак ↔ обозначает, что изменение может происходить в обе стороны. Итак, для приведенного случая Э. потенциальная и кинетическая могут вполне эквивалентно переходит друг в друга, повинуясь закону "живых сил". Самый же процесс перехода обозначается как работа. В одном случае совершается работа над точкой, и растет её живая сила; в другом случае точка совершает работу против силы, и убывает её живая сила. Случай этот, не меняясь принципиально, может быть весьма осложнен наличностью каких-нибудь связей, как то: блоки, рычаги, абсолютно твердые и гладкие поверхности и т. д. Но закон этот неверен в случае существования пассивных сил сопротивления (трение), поглощающих Э. движения, превращающих ее в тепло, и в этом виде, бесполезно для нашей системы, излучающих ее в пространство. Таким образом, мы нашли мерило механической Э. Этим мерилом является или Э. живой силы, или Э. потенциальная, или, наконец, если трудно измерить эти 2 вида Э., то можно измерить ту работу, которую данная система может произвести над другой какой-нибудь системой, легче поддающейся вычислениям. Умея же измерять Э. механическую, мы тем самым получаем возможность измерить и всякую другую, разумеется в тех же механических единицах. Для этого нужно лишь некоторое количество механической Э. нацело превратить в данный вид Э. Тогда мы найдем то, что называется механическим эквивалентом данной Э. Исторически особенную важность приобрел механический эквивалент теплоты. Самое учение об Э. выросло на почве этого вопроса. А именно, Карно в своих классических работах предполагал материальность, а следовательно, — неисчезаемость теплоты. Работы Румфорда и Джоуля показали, что тепло может возникать за счет механической Э., и последний многими разнообразными опытами определил механический эквивалент теплоты. А именно, Джоуль показал, что механическая работа приблизительно в 426 кг-м создает одну большую калорию теплоты. Вслед за этими работами возникла механическая теория тепла (Клаузиус), исходящая уже из закона сохранения Э. и трактующая теплоту как эквивалент механической работы. Термодинамика была первой областью широкого приложения этого закона. Отсюда даже название этого закона "Первый принцип термодинамики", хотя еще более широкое приложение этому закону создала электротехника. Итак, по самому смыслу мы должны всякую Э. мерить в механических единицах. За единицу Э. принимают теперь Э. эрг, т. е. способность системы совершать работу, равную работе силы "дин" на протяжении одного сантиметра. Обыкновенно измеряемые Э. слишком велики по сравнению с подобной единицей, а потому, наряду с эргом, имеется единица мегаэрг, равная миллиону эргов. Часто также меряют Э., сравнивая ее с Э. лошади; за мощность лошади принимается способность поднять в 1 сек. 75 кг на высоту одного метра. Подобная мощность носит название "лошадиной силы", а Э. может быть выражена через произведение мощности на время, и обыкновенно измеряется в "лошадь-час". Постоянство Э. при разнообразии явлений часто считалось доказательством тождественности процессов, лежащих в основе всех явлений. И, в частности, всегда охотнее всего склонялись к движению, как к явлению первичному. Однако эта идея не неразрывна с энергетической точкой зрения. Это ясно сознавали первые творцы учения об Э. (Джоуль), а особенно, Майер. У Майера есть следующее место: "Теплота, движение и сила тяжести могут эквивалентно превращаться друг в друга. Но, подобно тому, как нельзя отождествлять силы тяжести и движения, точно также нельзя утверждать, что теплота есть движение". Что касается доказательств закона сохранения Э., то Гельмгольц уже дал два. Одно основано на очевидной бесплодности попыток построить perpetuum mobile и тождественно с невозможностью получить Э. даром. Второе сводится к теореме, что все существующие силы можно свести на силы взаимодействия между точками, зависящие только от расстояний точек, действующие по линии соединений и удовлетворяющие закону "действие равно противодействию". Другими словами, что все явления можно свести к так называемым консервативным силам между точками, а по отношению к консервативным силам закон доказан под именем "закона живых сил". Оба эти доказательства оспаривались, и теперь этот закон чаще постулируется, как эмпирический принцип, а не доказывается, как теорема. Переходим к перечислению важнейших родов Э. Прежде всего, Э. распадаются на 2 главные категории: Э. кинетическая и потенциальная. Это различие не безусловно. Появление определенной теории или гипотезы может переводить Э. из одной категории в другую. Так, кинетическая теория газа сводит упругую Э. газа к кинетической Э. отдельных частиц, тогда как Э., накопленная в деформированном твердом теле (стальная пружина), мыслится нами как Э. потенциальная, Э. натяженных связей (Spannkraft Гельмгольца), готовая проявиться в подходящих условиях. Она есть, по большей части, формальное выражение Э., внутренний механизм которой неизвестен.
1) Э. механическая:
а) Э. кинетическая, равна для отдельной материальной точки, обладающей массой т и скоростью v: W = ½ mv2.
b) Э. потенциальная. В случае консервативных сил изменение потенциальной Э. при перемещении точки из а в b равно работе, необходимой для того, чтобы это перемещение выполнить. Для таких систем сила при прочих равных условиях есть функция только от расстояния r, изображается через f(r) и отличается тем, что всегда существует функция V, удовлетворяющая математическому условию f(r) = —dV/dr. Эта функция V носит название потенциальной функции силы f(r) или потенциала. Примером является сила тяжести. Там f(r) = ε·mM/r2и, следовательно, V = ε·mM/r + C, где С полагается обыкновенно равным 0. Работа перемещения массы т из точки а в b равна = Vü — Va = — ∫abf(r)dr =
= ε·Mm (rb—1— ra—1) или, полагая для ra= ∞; Va= 0, имеем Vb= ε·Mm/r, т. е.
потенциал данной точки (b) равен полной работе, которую должна совершить сила тяжести, передвигая массу m на встречу массе M из ∞ в точку b. Таким образом, при переходе из положения а в положение b, сила тяжести совершает работу Vb— Va. тогда как, наоборот, потенциальная Э. системы при этом убывает на величину (Vb— Va), т. е. увеличение потенциала равно уменьшению потенциальной Э. системы. Выражение Vbможно переписать так:
Vb= m·ε·M/r) или, полагая ε·M/rb= Ubиначе Vb= mUb.
Ub, очевидно, есть потенциал силы взаимодействия между массой M и массой m, равной единице. Часто именно эту функцию называют потенциальной, или иначе потенциалом, создаваемым массой M в точке b, и тогда закон наш прочитается так: изменение потенциальной Э. системы при перемещении массы т из точки а в b численно равно произведению массы т на разность значений потенциала, создаваемого массой M в точках a и b: W1— W2= |т (U1—U2)|.
2) Э. тепловая измеряется полным количеством теплоты, заключающейся в данном теле. Однако это определение требует пояснений. Когда мы тело нагреваем, оно не только нагревается, но с ним происходит целый ряд превращений, как то: изменение объема, иногда кристаллической формы, консистенции и т. д. Все эти процессы, в свою очередь, сопровождаются поглощением или выделением тепла. Так как от нас часто ускользают эти процессы внутренних превращений, то мы все эти поглощенные теплоты соединяем вместе и, если замечаем, что тело при одной температуре поглощает иное количество теплоты на градус нагрева, чем при другой, мы говорим, что теплоемкость его изменилась. Клаузиус полагает, что истинная теплоемкость, очищенная от всех скрытых теплот, есть величина постоянная. Вот эту-то истинную теплоемкость и нужно иметь в виду, когда мы говорим, что тепловая Э. тела измеряется количеством теплоты, в данном теле заключенном, и равняется истинной теплоемкости С на абсолютную температуру Т. Для совершенного газа этой теплоемкостью является теплоемкость при постоянном объеме Сv, и Э. W равна W = CvT, где T — абсолютная температура. Если же принять кинетическую теорию газа, то Э. тепловая выразится как кинетическая Э. движущихся частиц газа, и, следовательно, полная Э. равна е = ½ mGo2(1 + αt), где Go— средняя квадратичная скорость полета частиц при 0, a (1 + αt) есть температурный коэффициент.
3) Система наэлектризованных, покоящихся тел обладает потенциальной Э., обусловленной силами притяжения и отталкивания согласно закону Кулона. Очевидно, математическая форма потенциальной Э. та же, что и для тел, тяготеющих друг к другу по закону Ньютона. Разница будет лишь в знаке самой силы, так как одноименные массы не отталкивается, а притягиваются. Зато, наряду с отталкиванием одноименных, имеется еще и притяжение разноименных электричеств, что в формулах выйдет само собой, если одно электричество обозначить +, а другое —. Таким образом, и здесь полное изменение потенциальной Э системы 2-х точек с сосредоточенными в них количествами электричества q и Q при перемещении количества q из положения 1 в положение 2 изобразится через W1—W2= |q(U1—U2), где U1и U2есть значение потенциала, создаваемого количеством электричества Q в точках, где находится q (и отнесенное к единицу электричества). Максвелл, взглянувший на электростатические взаимодействия, как на особые деформация в среде, наполняющей пространство, в эфире, соответственным образом изменил выражение электростатической Э. системы наэлектризованных тел, превратив ее в Э. натяженных эфирных связей и придал ей вид W = (1/8π ) ∫FEdτ, где ∫ распространен на все пространство, охваченное деформацией. В этой формуле Е есть электрическая сила в данной точке, a F — полный поток электростатической индукции сквозь единицу площади в элементе dτ, равный кЕ, где k — диэлектрическая постоянная.
4) Также и магнитная Э. может быть рассматриваема как потенциальная Э. магнитных масс, расположенных внутри магнита и на его поверхности, а может вполне аналогично предыдущему быть изображена через (1/8π) ∫HBdτ, где H — магнитная сила в данной точке, B — полный поток магнитной индукции через единицу площади в элемент dτ, равный μH, где μ — магнитная проницаемость.
5) Э. звука признается за Э. колебаний звучащего тела. Э. колебаний есть интересный случай непрерывного перехода Э. из чисто потенциального вида в чисто кинетический и обратно. А именно, когда точка проносится через положение равновесия, она обладает только живой силой. Но, замедляясь упругими силами, стремящимися вернуть ее в положение равновесия, она будет при дальнейшем движении терять свою скорость, пока, наконец, не остановится, обладая чисто потенциальной Э. напряженных сил упругости, после чего начнется ускоренное движение назад, к положению равновесия и т. д.
Пока колеблющееся тело колеблется одно, не передавая своих колебаний окружающей среде и не затухая, или, по крайней мере, слабо затухая, — его Э. можно считать постоянной. Подсчитаем ее для какого-нибудь момента времени; положим для момента наибольшего удаления. Тогда она вся перешла в форму
потенциальной и равна — ∫oaf(x) dx, где а есть наибольшее удаление, амплитуда, f(x) для гармонических колебаний = — cx, следоват.
v = ∫oacxdx = с (а2/2), т. е. Э. пропорциональна квадрату амплитуды. Подсчет живой силы в момент прохождения через положение равновесия, конечно, даст ту же величину.
6) Энергии световая признается также за энергию колебаний, только не грубо материальной среды, но особенной среды — эфира. Очевидно, энергия световая тоже будет измеряться квадратом амплитуды колебаний. Световые и звуковые колебания передаются от одной частички к другой и мало-помалу распространяются в виде лучей по всему пространству, заполненному соответствующей средой. Обе эти энергии представляют частные случаи особого вида энергии, так называемой лучистой энергии. Лучистая энергия возникает именно всякий раз, когда какое-нибудь периодическое колебание, будь то колебания звучащего тела или светящейся частицы, или электрического тока, происходит в среде, способной воспринимать эти колебания. Распространяясь в виде колебаний же во всем пространстве, лучистая энергия, при подходящих условиях, может превращаться в другие виды энергии. Особенным богатством превращений обладает лучистая энергия света в широком смысле этого слова. А именно, всякое поперечное колебание в эфире мы условно называем световыми колебаниями, хотя из этой гаммы колебаний лишь весьма немногие сравнительно доступны нам в форме видимых световых колебаний, и приходится говорить о "невидимых световых лучах", мирясь с этим противоречивым определением. Такая лучистая энергия эфира в состоянии превращаться во многие другие формы энергии. Прежде всего, сталкиваясь с непрозрачными для неё телами, она производит на них особое давление. Это световое давление наблюдено и вычислено; например, давление, которое оказывают солнечные лучи на 1 кв. метр черной поверхности на земле (при отсутствии воздуха) =2/3дин. Для абсолютно отражающей поверхности оно вдвое больше. Любопытное применение нашло это давление при объяснении кометных хвостов. Далее, будучи поглощена каким-нибудь телом, лучистая энергия может превратиться при подходящих условиях в теплоту, т. е. превратиться из эфирного колебания вновь в колебание материальных частиц. Эти колеблющиеся частицы вновь могут стать центрами новых лучеиспусканий. Целый ряд законов управляет этими взаимоотношениями между поглощенной и испускаемой энергиями. При встрече с подходящими химическими системами лучистая и энергия может вызвать химическую реакцию; так, хлор соединяется с водородом под действием света, а бромистое серебро, напротив, распадается на свои составные части.
7) Энергия электрического тока, протекшего в данной цепи, измеряется через произведение электродвижущей силы на концах цепи и полного количества электричества, протекшего в цепи. Так, энергия аккумулятора равна произведению из полного количества электричества, запасенного в аккумуляторе (ампер·часы), на разность потенциалов у зажимов аккумулятора. Обращаем внимание на замечательную аналогию (формальную) с максвелловскими выражениями электростатической и магнитной энергии; и здесь, как и там, мы имеем произведение некоторой силы на некоторый поток. Здесь поток самого электричества, там поток индукции.
Каждое явление обладает своей энергией, представляющейся более или менее сложной комбинацией вышеуказанных энергий.
Учение об энергии легло в основу целого физического миропонимания, так называемой энергетики. Явления преходящи, и только полная энергия неизменна; и явления в экономии природы имеют ценность постольку, поскольку они являются носителями большого или меньшего запаса энергии. Из неизменности энергии в круговороте явлении возникает мысль, что энергия есть единое истинно сущее, все же остальное есть нечто преходящее, являющееся. Отсюда возникают попытки изучить законы энергии, независимо от того, в какой форме энергия проявляется. Для того, чтобы приступить к подобной задаче, нужно прежде всего убедиться, что существуют подобные общие законы для всех родов энергии, т. е. работе аналитической предпослать работу синтетическую. Некоторые такие законы установлены. Например: всякая энергия, какого бы вида она ни была, может быть представлена в виде 2-х множителей, различных по самому существу. Один множитель характеризует "количество" (Capacitätsfactor), другой "напряженность" (Intensitätsfactor). Примеры:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Энергия поднятого груза = | высота подъема × величину груза. ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| " электрического тока = | электродвижущая сила × полное количество || | электричества, протекшее в цепи ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| " электростатического поля = (1/8π ) ∫ | (электрическая сила × поток индукции) dτ || | или количество электричества × потенциал ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| " тепловая = | темп. (абсолютная) × теплоемкость (истинная) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иногда удается эту идею провести лишь путем довольно искусственного разделения множителей. Так, живая сила =1/2mv2разлагается на 2 множителя 1/2v (половина скорости) × mv (количество движения) и т. д. множителей. Другой общий закон, которому подчиняется всякая Э., заключается в том, что, превращаясь эквивалентно из одной формы в другую, явления, тем не менее, будучи предоставлены сами себе, протекают в одном определенном смысле, т. е. что имеются некоторые предпочтительные направления превращений. Так, теплота сама собой переходит от тел с высокой температурой к телам с температурой низкой. Теория показывает, что мы можем превратить тепло в работу, но для этого необходимы следующие условия. Кроме горячего тела, от которого мы отбираем теплоту, должно быть у нас еще тело холодное. Мы забираем теплоту от горячего тела и большую часть её бесполезно передаем холодному и только часть её превращаем в работу. Самая совершенная
машина может превратить лишь |(T1—T2)/T2|-ую долю теплоты, взятой от горячего тела, в работу. В этой формуле T1и T2изображают температуры горячего и холодного тел. Касающийся этих превращений обобщенный закон Гельма гласит: процессы, предоставленные сами себе, всегда протекают так, чтобы множитель напряженности убывал. Так, всякая механическая система старается занять такое положение, чтобы центр тяжести был ниже всего. К той же группе законов принадлежит закон свободной Э. (Gribbs, Helmholtz), касающийся изотермических процессов. А именно, наибольшая работа A, которую может свободно развить некоторая система при изотермическом процессе, равна: А = U + Т (dA/dT), где U есть полное изменение внутренней Э. системы, а T — абсолютная температура. Таким образом, оказывается, что если работоспособность повышается с температурой (dA/dT )0), то полная работа, какую можно получить от системы, больше полного изменения внутренней Э. системы на Т(dA/dT ).
Работа тогда, очевидно, затрачивается за счет теплоты окружающей среды, идущей на поддержание нашей системы при постоянной температуре. Напротив, при dA/dT( 0 внешняя работа может быть только меньше полного изменения внутренней Э. системы, и, следовательно, часть теплоты уходит в окружающее пространство в виду требования изотермичности процесса или поглощается самой системой в виде "скрытой теплоты". Подобные попытки раскрыть законы Э., не зависящие от того, о каком именно роде Э. идет речь, весьма важны, как попытки, указывающие на возможность владеть явлением без каких бы то ни было специальных представлений о внутреннем механизме самих явлений. С этой точки зрения пытались "вывести" даже основные законы механики Ньютона. Эти попытки не пользуются еще признанием, но в отдельных областях физики энергетическая точка зрения приобрела уже большое значение. Ср. Helmholtz, "Ueber die Erhaltung der Kraft" (Б., 1847); Plank."Das Prinzip der Erhaltung der Energie" (Лпц., 1887); Helm, "Die Energetik" (Лпц., 1898); Gribbs, "Thermodynamische Studien" (перевед. Ostwald, Леопц., 1892); Оствальд, "Философия природы" (приложение к журналу "Вестник Самообразования", изд. Брокгауза-Ефрона, 1903).
А. Д.
Большая Советская энциклопедия
I
Эне́ргия (от греч. enérgeia — действие, деятельность)
общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. Э. в природе не возникает из ничего и не исчезает; она только может переходить из одной формы в другую (см. Энергии сохранения закон). Понятие Э. связывает воедино все явления природы.
В соответствии с различными формами движения материи рассматривают различные формы Э.: механическую, электромагнитную, ядерную и др. Это подразделение до известной степени условно. Так, химическая Э. складывается из кинетической энергии движения электронов и электрической энергии взаимодействия электронов друг с другом и с атомными ядрами. Внутренняя Э. равна сумме кинетической Э. хаотического движения молекул относительно центра масс тел и потенциальных Э. взаимодействия молекул друг с другом. Э. системы однозначно зависит от параметров, характеризующих состояние системы. В случае непрерывной среды или поля вводятся понятия плотности Э., т. е. Э. в единице объема, и плотности потока Э., равной произведению плотности Э. на скорость ее перемещения.
В относительности теории (См. Относительности теория) показывается, что Э. Е тела неразрывно связана с его массой т соотношением Е = тс2,где с — скорость света в вакууме. Любое тело обладает Э.; если то —масса покоящегося тела, то его Э. покоя Eo = тос2, эта энергия может переходить в другие виды Э. при превращениях частиц (распадах, ядерных реакциях и т. д.).
Согласно классической физике, Э. любой системы меняется непрерывно и может принимать любые значения. Согласно квантовой теории, Э. микрочастиц, движение которых происходит в ограниченной области пространства (например, электронов в атомах), принимает дискретный ряд значений. Атомы излучают электромагнитную Э. в виде дискретных порций — световых квантов, или Фотонов (см. Квантовая механика).
Э. измеряется в тех же единицах, что и Работа: в системе СГС — в Эргах, в Международной системе единиц (СИ) — в джоулях (См. Джоуль); в атомной и ядерной физике и в физике элементарных частиц обычно применяется внесистемная единица — Электронвольт.
Лит. см. при ст. Энергии сохранения закон.
Г. Я. Мякишев.
IIЭне́ргия («Эне́ргия»,)
издательство в системе Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Основано в 1932 как Энергоиздат, затем преобразовано в Госэнергоиздат, с 1963 — «Э.». Находится в Москве, имеет отделение в Ленинграде. Выпускает научно-техническую, производственную, справочную и другую литературу по теплотехнике, гидротехнике и гидроэнергетике, электроэнергетике, электротехнике и др. По каждому тематическому направлению выпускаются серийные издания; издательство выпускает монографии, содержащие основные направления развития энергетики страны (например, «Энергетика СССР в 1971—1975 годах»). Фундаментальными, неоднократно переиздаваемыми изданиями являются многотомные справочники: «Электротехнический справочник», «Справочник по электроустановкам промышленных предприятий», «Теплотехнический справочник». Издательство выпускает журналы (среди них «Электричество», основан в 1880). В 1976 выпущено 347 названий книг и брошюр тиражом около 5,9 млн. экз., объемом свыше 98,2 млн. печатных листов-оттисков.
С. П. Розанов.
Словарь форм слова
- эне́ргия;
- эне́ргии;
- эне́ргии;
- эне́ргий;
- эне́ргии;
- эне́ргиям;
- эне́ргию;
- эне́ргии;
- эне́ргией;
- эне́ргиею;
- эне́ргиями;
- эне́ргии;
- эне́ргиях.
Толковый словарь Даля
жен. постоянство, твердость, стойкость, выдержка, неутомчивость, яростивость. Энергичный, -ческий человек, - действия, сила воли, устой, неистомная сила, рвение.
Толковый словарь Ожегова
ЭНЕ́РГИЯ, -и, ж.
Малый академический словарь
-и, ж.
1.
Общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи (имеет различные формы: механическую, тепловую, электромагнитную, ядерную и др.).
Закон сохранения энергии.
||
Способность какого-л. тела, вещества и т. п. производить какую-л. работу или быть источником той силы, которая может производить работу.
Он долго носился с мыслью использовать энергию одного бурного таежного потока, чтоб получить дешевый «белый уголь». Шишков, Угрюм-река.
2.
Деятельная сила, соединенная с настойчивостью, решительностью в достижении поставленной цели.
Он вел деятельную и усердную войну с училищным начальством. Но, несмотря на всю энергию свою, ничего не мог сделать в этом несчастном гнезде. Помяловский, Очерки бурсы.
На биваке Дерсу проявлял всегда удивительную энергию. Он бегал от одного дерева к другому, снимал бересту, рубил жерди и сошки, ставил палатку, сушил свою и чужую одежду. Арсеньев, По Уссурийской тайге.
|| чего.
Сила проявления, интенсивность чего-л.
Испанский народ сохранил в себе живость ума, благородство характера, свежесть и энергию чувства. Чернышевский, Письма об Испании В. П. Боткина.
[От греч. ’ενέργεια — деятельность]
Толково-фразеологический словарь Михельсона
стойкость, твердость, выдержка, постоянство, неутомимость
Ср. При первом на него взгляде видно, что он (Туберозов) сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости.
Лесков. Соборяне. 1, 1.
Ср. И сразу же, было, и всю свою энергию остудил...
Там же.
Ср. ενέργεια (εν, в — εργον, дело) — деятельность.
Толковый словарь Ушакова
ЭНЕ́РГИЯ [нэ], энергии, мн. нет, жен. (греч. energeia - деятельность).
1. Одно из основных свойств материи - способность производить работу (физ.). Учение об энергии.
|| Самая эта работа, деятельность материи, применяемая для практических целей (физ., тех.). Механическая энергия. Электрическая энергия. Тепловая энергия. Затрата энергии.
2. Деятельная сила, соединенная с настойчивостью в достижении поставленной цели. «По приезде в Россию Ленин со всей энергией отдался революционной работе.» История ВКП(б). «При первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости.» Лесков. «Трачу много энергии, может быть, на недостойные пустяки.» Достоевский. Ему нехватает энергии. У него много энергии. Взяться за что-нибудь с энергией.
Толковый словарь Ефремовой
I
ж.1.
Совокупность колебаний движущейся материи как единая основа мироздания; мера движения материи как одно из основных её свойств (в философии).
2.
Совокупность разного рода колебаний (электрических, электромагнитных, тепловых и т.п.), преобразуемых в свет, тепло и т.п. или используемых как движущая сила (в физике).
II
ж.1.
Космические излучения, содержащие информацию о мироздании и влияющие на жизнь человека и планеты в целом, как источник биоэнергии (в парапсихологии).
2.
Совокупность электрических, электромагнитных и т.п. колебаний, вырабатываемых, испускаемых или воспринимаемых живым организмом как основа его жизнедеятельности; биоэнергетика II, биоэнергия (в парапсихологии).
III
ж.1.
Способность активно действовать, трудиться с полной отдачей своих сил.
отт. Сила, которая побуждает к активной деятельности.
2.
Сила проявления чего-либо; интенсивность, динамизм.
3.
Совокупность эмоций, вложенных кем-либо - автором или исполнителем - во что-либо (в произведение литературы или искусства) с целью вызвать ответную реакцию, соответствующие чувства.
Большой энциклопедический словарь
ЭНЕРГИЯ (от греч. energeia - действие - деятельность), общая количественная мера различных форм движения материи. В физике различным физическим процессам соответствует тот или иной вид энергии: механическая, тепловая, электромагнитная, гравитационная, ядерная и т. д. Вследствие существования закона сохранения энергии понятие энергии связывает воедино все явления природы.
Большой энциклопедический словарь
"ЭНЕРГИЯ" - универсальная 2-ступенчатая ракета-носитель, созданная в СССР и предназначенная для выведения на орбиту многоразовых орбитальных космических кораблей, крупногабаритных космических аппаратов научного и народнохозяйственного назначения, в т. ч. модулей для долговременных станций. Длина 60 м, максимальный поперечный размер ок. 20 м, стартовая масса св. 2000 т, обеспечивает выведение на околоземную орбиту полезного груза массой св. 100 т.
Современная энциклопедия
"ЭНЕРГИЯ", 2-ступенчатая ракета-носитель для выведения на орбиту многоразовых орбитальных космических кораблей, крупногабаритных космических аппаратов и др. Создана в СССР. Стартовая масса свыше 2000 т, длина 60 м, максимальный поперечный размер около 20 м, полезный груз свыше 100 т. В 1988 впервые с помощью "Энергии" выведен на орбиту воздушно-космический корабль "Буран". Система "Энергия" - "Буран" - аналог "Спейс Шаттла".
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
эне́ргия Вероятно, через нем. Energie "действующая сила" (Гердер) из лат. energīa от греч. ἐνέργεια (Аристотель); см. Дорцзейф 31 и сл.
Большой англо-русский и русско-английский словарь
жен.
1) физ. energy закон сохранения и превращения энергии ≈ conservation of energy тепловая энергия ≈ thermal energy проявляющаяся вспышками энергия ≈ fitful energy затрата энергии ≈ energy consumption растрата энергии ≈ energy lose потенциальная энергия ≈ potential energy кинетическая энергия ≈ kinetic energy термоядерная энергия ≈ thermonuclear energy лучистая энергия ≈ radiant energy энергия пара ≈ steam-power атомная энергия ≈ atomic energy сохранение энергии ≈ conservation of energy физ.
2) перен. energy;
vigour, effort прилив энергии жизненная энергияэнерги|я - ж. energy;
(способность производить работу) power;
затрата ~и expenditure of energy;
взяться за что-л. с ~ей devote/direct all one`s energy to smth.;
put* one`s back into smth.
Русско-английский словарь математических терминов
f.energy
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
ж
1)(человека) Energie f; Tatkraft f; Kraft f(сила)
жизненная энергия — Lebenskraft f
2) тех., физ. Energie f, pl -gien; Wucht f(сила); Kraftsrtom m(электроэнергия)
тепловая энергия — Wärmeenergie f
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
энергия ж 1. (человека) Energie f; Tatkraft f; Kraft f (сила) жизненная энергия Lebenskraft f 2. тех., физ. Energie f, pl -gi|en; Wucht f c (сила); Kraftsrtom m 1 (электроэнергия) тепловая энергия Wärme|energie f
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
энергияEnergie
Большой французско-русский и русско-французский словарь
ж. в разн. знач.
énergie f
атомная энергия — énergie atomique
потенциальная энергия — énergie potentielle
закон сохранения энергии — principe m de la conservation de l'énergie
источники энергии — sources f pl d'énergie
он полон энергии — il est plein d'énergie
Большой испано-русский и русско-испанский словарь
ж.
energía f
а́томная эне́ргия — energía atómica
зако́н сохране́ния эне́ргии — principio de conservación de la energía
прояви́ть эне́ргию — manifestar (demostrar) energía
Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
ж.
1)(свойство материи) energia
закон сохранения энергии физ. — principio di conservazione dell'energia
2)(человека) vigore fisico, attivita f
жизненная энергия — energia vitale
проявить энергию — essere molto attivo; muoversi
с новой энергией — con rinnovato vigore
Физическая энциклопедия
- ЭНЕРГИЯ
-
(от греч. energeia — действие, деятельность), общая количеств. мера движения и вз-ствия всех видов материи. Э. не возникает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной формы в другую (см. ЭНЕРГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН). Понятие Э. связывает воедино все явления природы.
В соответствии с разл. формами движения материи рассматривают разные формы Э.: механич., внутр., эл.-магн., хим., ядерную и др. Это деление до известной степени условно. Так, хим. Э. складывается из кинетич. Э. движения эл-нов и электрич. Э. вз-ствия эл-нов друг с другом и с ат. ядрами. Внутр. Э. равна сумме кинетич. Э. хаотич. движения молекул относительно центра масс тел и потенц. Э. вз-ствия молекул друг с другом. Э. системы однозначно зависит от параметров, характеризующих состояние системы. В случае непрерывной среды или поля вводятся понятия плотности Э., т. е. Э. в ед. объёма, и плотности потока Э., равной произведению плотности Э. на скорость её перемещения.
Относительности теория показала, что Э. тела неразрывно связана с его массой т соотношением?= mc2. Любое тело обладает Э.; если масса покоящегося тела m0, то его Э. покоя?0=m0c2', эта Э, может переходить в др. виды Э. при превращениях частиц (распадах, яд. реакциях и т. п.).
Согласно классич. физике, Э. любой системы меняется непрерывно и может принимать любые значения. Квант. теория утверждает, что Э. микрочастиц, движение к-рых происходит в огранич. объёме пр-ва (напр., эл-нов в атоме), принимает дискр. ряд значений. Так, атомы испускают эл.-магн. Э. в виде дискр. порций — световых квантов, или фотонов.
Э. измеряется в тех же ед., что и работа: в системе СГС — в эргах, в СИ — в джоулях; в ат. и яд. физике и физике элем. ч-ц обычно применяется внесистемная ед.— электрон-вольт.
Научно-технический энциклопедический словарь
ЭНЕРГИЯ, в физике - способность производить работу. Энергия измеряется в джоулях. ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ называют способность объекта выполнить некоторую работу за счет изменения его позиции или формы. КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ обладают движущиеся объекты. Энергия может проявляться в разнообразных формах - механической, электрической, ядерной, тепловой, световой и химической. Энергия может также преобразовываться; например, при термоядерных реакциях на Солнце энергия приобретает форму светового излучения, при фотосинтезе в растениях эта энергия накапливается в химической форме, а затем потребление растений животными позволяет последним накопить энергию для работы мышц, т.е. физического действия. Мысль о том, что масса представляет собой форму существования энергии, была впервые высказана в 1905 г. Альбертом Эйнштейном - он установил, что энергия (Е) и масса (m) могут преобразовываться одна в другую, согласно формуле: Е = mс2, где с - скорость света. Согласно закону сохранения энергии, ее нельзя ни создать, ни уничтожить. см. также ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ.
Философская энциклопедия
- ЭНЕРГИЯ
-
[греч., от — действую, совершаю (на деле)], термин др.греч. философии, означающий: 1) действие, осуществление, 2) действительность (ср. нем. Wirklichkeit — действительность, от wirken — действовать). Наряду с энтелехией один из двух терминов Аристотеля для обозначения актуальной действительности предмета в отличие от потенциальной возможности (, potentia) его бытия. Уже у Боэция и затем в лат. схоластике переводится как actus.
см. ст. Акт и потенция илит. к ней.
Энциклопедический словарь
ЭНЕ́РГИЯ [нэ́], -и; ж. [от греч. energeia - деятельность]
1. Одно из главных свойств материи - количественная мера её движения (имеет различные формы: механическую, тепловую, электромагнитную, ядерную и др.). Закон сохранения энергии. Солнечная э. Преобразование энергии.
2. Способность какого-л. тела, вещества и т.п. производить какую-л. работу или быть источником той силы, которая может производить работу. Э. потока воды. Использовать энергию ветра. Дешёвая, дорогая э. Свободная э. Э. распада. Э. падения. Вырабатывать, накапливать энергию. Потреблять, расходовать энергию. Терять энергию.
3. Способность активно, настойчиво действовать, трудиться и т.п.; деятельная сила человека. Огромная, неиссякаемая, удивительная э. Отличаться большой энергией. Подъём энергии. Взяться за что-л. с энергией. Заразить всех своей энергией. Умственная, физическая, нравственная э.
4. чего. Сила проявления, интенсивность чего-л. Э. ума. Э. мысли. Э. чувств.
◁ Энергети́ческий (см.).
* * *
эне́ргия(от греч. enérgeia — действие, деятельность), общая количественная мера различных форм движения материи. В физике различным физическим процессам соответствует тот или иной вид энергии: механическая, тепловая, электромагнитная, гравитационная, ядерная и т. д. Вследствие существования закона сохранения энергии понятие энергии связывает воедино все явления природы.
Начала современного естествознания
(от греч.energeia — деятельность, составное изеn — в, при, внутрь +ergon — работа) — общая мера различных процесов и видов взаимодействия. Однозначно установлено, что все формы движения (на всех известных уровнях организации материи) превращаются друг в друга в строго определенных количественных отношениях, что предопределило введение понятия «энергия» и позволило измерять различные физические формы движения и взаимодействия единой мерой. Виды энергии: механическая, тепловая, химическая, электромагнитная, ядерная. гравитационная и др., что носит достаточно условное разграничение. Важнейшим, фундаментальным для энергии является закон сохранения ее при любых изменениях и превращениях в природных системах.
Большой энциклопедический политехнический словарь
(от греч. energeia - действие, деятельность) - общая мера раэл. форм движения материи. Для количеств. хар-ки качественно разл. форм движения и соответствующих им взаимодействий вводят разл. виды Э.: механич., внутреннюю, гравитац., электромагнитную, ядерную и т. д. В замкнутой системе выполняется энергии сохранения закон. В относительности теории установлена следующая у ни вере, связь между полной Э. Е тела и его массой т: Е = тс2, где с - скорость света в вакууме. Единица Э. (в СИ) - джоуль (Дж). См. также Внутренняя энергия. Механическая энергия, Магнитная энергия, Энергия электромагнитного поля, Ядерная энергия, Кинетическая энергия, Потенциальная энергия, Квант энергии.
Зависимость удельной энергии связи атомных ядер от их массового числа
Большой энциклопедический политехнический словарь
- наименование сов. универс. 2-ступенчатой РН, предназнач. для выведения на опорную орбиту как многоразовых орбитальных КК, так и крупногабаритных КА науч. и нар. -хоз. назначения, в т. ч. модулей для долговрем. станций. РН выполнена с параллельной компоновкой ракетных ступеней и боковым размещением выводимого полезного груза. Это позволяет устанавливать на носителе как автоматич. КА, так и пилотируемые КК с развитыми аэродинамич. поверхностями. Длина РН 60 м, максим. поперечный размер ок. 20 м, стартовая масса 2000 т. На первой ступени - связка из четырёх унифицир. блоков по 4 ЖРД. работающих на кислородно-углеводородном топливе, с тягой на земле по 7,26 МН. На второй ступени моноблочного типа установлены 4 кислородно-водородных ЖРД с тягой в пустоте по 1,96 МН. Обеспечивает выведение на околоземную орбиту полезного груза массой св. 100 т.
Большая политехническая энциклопедия
ЭНЕРГИЯ — (1) универсальная (общая) количественная мера форм движения, состояния и взаимодействия всех видов материи (см.), связывающая воедино все явления природы, которые отражены в фундаментальном законе сохранения энергии (см.). В соответствии с различными формами движения говорят о различных видах Э.: механической, внутренней, хим., гравитационной, электромагнитной, ядерной и др. Это деление до известной степени условно; напр. хим. Э. складывается из нескольких видов Э., определяемых взаимодействием частиц, входящих в молекулу электронов, ядер, атомов, ионов, молекулярных ионов и др. (см. теплота (1)). В классической физике (ньютоновской) Э. может меняться непрерывно. В микромире она изменяется дискретными порциями — квантами (см.). В СИ энергия выражается в тех же единицах, что и работа (см.) — в джоулях (см.); в атомной и ядерной физике и космомикрофизике применяется внесистемная единица энергии — электронвольт (см.); (2) Э. активации: а) наименьшая Э., которой должны обладать частицы (молекулы) реагирующих веществ, для того чтобы могла произойти хим. реакция. Э. активации — одна из основных величин, определяющих скорость хим. реакций при данной температуре. Чем выше температура, тем большая часть молекул приобретает эту энергию и, следовательно, способность к хим. взаимодействию, б) средняя избыточная Э., которой должны обладать реагирующие частицы, чтобы преодолеть потенциальный барьер, разделяющий исходное и конечное состояния системы; (3) Э. атомная — то же, что энергия ядерная (см. (20)); (4) Э. атомного атмосферного взрыва — энергия атомного взрыва (см.) в атмосфере распределяется следующим образом: ударная волна — 50%, световое излучение — 30%, проникающая радиация — 5%, радиоактивные осадки — 15%; (5) Э. внутренняя Э.тела (системы), зависящая только от термодинамического (внутреннего) состояния; равна сумме кинетической Э. хаотического движения частиц и микрочастиц (молекул, атомов, ионов и т.д.), Э. их взаимодействия, Э. взаимодействия электронов с атомными ядрами, нуклонов внутри атомного ядра, и кварков (см.) внутри адронов (см.) в кварко-глюонном поле и др. Э. внутренняя может изменяться за счёт тепловых, хим. и ядерных процессов, поглощения или излучения электромагнитных волн, а также за счёт совершения работы. Измерению поддаётся только изменение внутренней энергии исходного и конечного состояний системы; (6) Э. излучения — Э., переносимая микрочастицами (адронами и фундаментальными частицами (см.), в т. ч. электромагнитными волнами) в широком диапазоне частот; (7) Э. ионизации Э., равная работе, затрачиваемой на удаление одного внешнего электрона из атома, находящегося в нейтральном (основном) энергетическом состоянии; (8) Э. кинетическая — мера механического движения тела. Э. кинетическая материальной точки (тела) равна половине произведени я массы ш этой точки на квадрат её скорости v:
Большая политехническая энциклопедия
ЭНЕРГИЯ — (1) универсальная (общая) количественная мера форм движения, состояния и взаимодействия всех видов материи (см.), связывающая воедино все явления природы, которые отражены в фундаментальном законе сохранения энергии (см.). В соответствии с различными формами движения говорят о различных видах Э.: механической, внутренней, хим., гравитационной, электромагнитной, ядерной и др. Это деление до известной степени условно; напр. хим. Э. складывается из нескольких видов Э., определяемых взаимодействием частиц, входящих в молекулу электронов, ядер, атомов, ионов, молекулярных ионов и др. (см. теплота (1)). В классической физике (ньютоновской) Э. может меняться непрерывно. В микромире она изменяется дискретными порциями — квантами (см.). В СИ энергия выражается в тех же единицах, что и работа (см.) — в джоулях (см.); в атомной и ядерной физике и космомикрофизике применяется внесистемная единица энергии — электронвольт (см.); (2) Э. активации: а) наименьшая Э., которой должны обладать частицы (молекулы) реагирующих веществ, для того чтобы могла произойти хим. реакция. Э. активации — одна из основных величин, определяющих скорость хим. реакций при данной температуре. Чем выше температура, тем большая часть молекул приобретает эту энергию и, следовательно, способность к хим. взаимодействию, б) средняя избыточная Э., которой должны обладать реагирующие частицы, чтобы преодолеть потенциальный барьер, разделяющий исходное и конечное состояния системы; (3) Э. атомная — то же, что энергия ядерная (см. (20)); (4) Э. атомного атмосферного взрыва — энергия атомного взрыва (см.) в атмосфере распределяется следующим образом: ударная волна — 50%, световое излучение — 30%, проникающая радиация — 5%, радиоактивные осадки — 15%; (5) Э. внутренняя Э.тела (системы), зависящая только от термодинамического (внутреннего) состояния; равна сумме кинетической Э. хаотического движения частиц и микрочастиц (молекул, атомов, ионов и т.д.), Э. их взаимодействия, Э. взаимодействия электронов с атомными ядрами, нуклонов внутри атомного ядра, и кварков (см.) внутри адронов (см.) в кварко-глюонном поле и др. Э. внутренняя может изменяться за счёт тепловых, хим. и ядерных процессов, поглощения или излучения электромагнитных волн, а также за счёт совершения работы. Измерению поддаётся только изменение внутренней энергии исходного и конечного состояний системы; (6) Э. излучения — Э., переносимая микрочастицами (адронами и фундаментальными частицами (см.), в т. ч. электромагнитными волнами) в широком диапазоне частот; (7) Э. ионизации Э., равная работе, затрачиваемой на удаление одного внешнего электрона из атома, находящегося в нейтральном (основном) энергетическом состоянии; (8) Э. кинетическая — мера механического движения тела. Э. кинетическая материальной точки (тела) равна половине произведени я массы ш этой точки на квадрат её скорости v:
(9) Э. магнитного поля энергия, ко торой обладает магнитное поле (см. (4)), распределённое в пространстве, в котором оно локализовано. Э. магнитного поля катушки индуктивности равна половине произведения её индуктивности L на квадрат силы тока I в ней:
(10) Э. механическая (полная) — энергия механического движения и взаимодействия тел. Она равна сумме энергии кинетической (см.) и энергии потенциальной (см.). Эта сумма остаётся всегда постоянной и выражается законом сохранения энергии (см.); (11) Э. покоя частицы (тела) — собственная энергия частицы (тела) в системе отсчёта, в которой она покоится, равная произведению массы частицы на квадрат скорости света в вакууме. Возрастание массы тела с увеличением скорости приводит к тому, что ни одно тело с массой покоя, не равной нулю, не может достигнуть скорости, равной скорости света в вакууме, млн. превысить эту скорость. Любое тело, имеющее массу покоя /м, обладает энергией Е0, определяемой уравнением Е0 = m0с2. Эта энергия может переходить в др. виды энергии при превращениях микрочастиц (в распадах, ядерных реакциях синтеза и др.). Полная энергия складывается из энергии покоя и кинетической энергии; (12) Э. потенциальная — часть энергии механической (см.), зависящая от взаимного расположения частиц системы (или электрических зарядов и др.) в пространстве и обусловленная наличием физ. поля (см. (13)). При изменении положения взаимодействующих тел, напр. в гравитационном поле, потенциальная энергия переходит в кинетическую либо возникает за её счёт; (13) Э. световая — физ. величина, равная произведению светового потока (см. (7)) на время его действия. Единица световой энергии в СИ — люмен-секунда (лм-с); (14) Э. связи — разность между энергией совокупности частиц, находящихся в свободном состоянии, и энергией связанной системы тех же частиц. Напр. Э. связи атомного ядра — это минимальная энергия, которую необходимо затратить для разделения системы на составляющие её части, напр. атомного ядра на составляющие его нуклоны (протоны, нейтроны), а также электроны и т. д., млн. при разделении адронов-нуклонов и мезонов на кварки. Эта энергия расходуется на совершение работы против действия сил ядерных (см.) — притяжения между нуклонами (или сил кваркоглюонного взаимодействия в квантовой хромодинамике); (15) Э. тепловая — один из видов энергии (подобно механической, электрической, хим. и др.) (см. теплота (1)); (16) Э. электрического поля — энергия, которой обладает электрическое поле (см. (14, а)), распределённое в пространстве, занимаемом этим полем. Напр. Э. электрического поля заряженного конденсатора между его обкладками, эта энергия равна половине произведения электроёмкости С конденсатора на квадрат напряжения U на его обкладках:
Русско-английский политехнический словарь
energy, power
* * *
эне́ргия ж.1. energy
выводи́ть эне́ргию (из ла́зера) диффракцио́нным ме́тодом — couple out the laser output by diffraction
выделя́ть [высвобожда́ть] эне́ргию — give off [give out, liberate, release] energy
нака́пливать эне́ргию — accumulate [store] energy
отбира́ть эне́ргию — extract energy
передава́ть эне́ргию (от одного тела к другому) — transfer energy (from one body to another )
поглоща́ть эне́ргию — absorb energy
подводи́ть эне́ргию к … — deliver energy to …
превраща́ть эне́ргию (из одного вида в другой) — convert energy (from one to another )
приобрета́ть эне́ргию — acquire energy
сообща́ть эне́ргию — energize
2. (нестрогое или прикладное словоупотребление, особ. в народном хозяйстве) power
выраба́тывать [производи́ть] эне́ргию — generate [produce] power
запаса́ть эне́ргию — accumulate [store] power
передава́ть эне́ргию (особ. электрическую) на расстоя́ние — transmit power (especially electric ) over a distance
преобразо́вывать эне́ргию — convert power
распредели́ть эне́ргию — distribute power
снабжа́ть эне́ргией — supply power
эне́ргия адсо́рбции — adsorption energy
эне́ргия актива́ции — activation energy
а́томная эне́ргия
1. atomic energy
2. nuclear power
взаи́мная эне́ргия — mutual energy
эне́ргия взаимоде́йствия (частиц) — interaction energy
эне́ргия взаимообме́на — exchange energy
вну́тренняя эне́ргия — internal energy
внутрия́дерная эне́ргия — nuclear [atomic] energy
во́дная эне́ргия — water [hydroelectric] power
эне́ргия возбужде́ния (атомов) — excitation energy
эне́ргия враще́ния — rotation energy
гидравли́ческая эне́ргия — hydraulic power
гравитацио́нная эне́ргия — gravitational energy
эне́ргия деле́ния (ядра) — fission energy
эне́ргия деформа́ции — strain energy
эне́ргия дисперсио́нного взаимоде́йствия — dispersion energy
эне́ргия диссоциа́ции — dissociation energy
звукова́я эне́ргия — acoustic [sound] energy
избы́точная эне́ргия — excess [extra] energy
излуча́емая эне́ргия — radiant energy
эне́ргия иониза́ции — ionization energy
кинети́ческая эне́ргия — kinetic energy
кинети́ческая эне́ргия враще́ния — angular kinetic energy
кинети́ческая, уде́льная эне́ргия пото́ка — kinetic energy of the fluid flow per unit volume
эне́ргия колеба́ний — vibrational [vibratory] energy
корреляцио́нная эне́ргия — correlation energy
косми́ческая эне́ргия — cosmic energy
крити́ческая эне́ргия — critical energy
эне́ргия куло́новского взаимоде́йствия — Coloumb energy
лучи́стая эне́ргия — radiant energy
магни́тная эне́ргия — magnetic field energy
эне́ргия магни́тного по́ля — magnetic field energy
магнитоупру́гая эне́ргия — magnetoelastic energy
эне́ргия межмолекуля́рного взаимоде́йствия — intermolecular [molecular interaction] energy
механи́ческая эне́ргия — mechanical energy
нулева́я эне́ргия — zero-point energy
эне́ргия нулево́й то́чки — zero-point energy
обме́нная эне́ргия — exchange energy
эне́ргия обме́нного взаимоде́йствия — exchange energy
орбита́льная эне́ргия — orbital energy
оста́точная эне́ргия — residual energy
эне́ргия отда́чи — recoil energy
эне́ргия отта́лкивания — repulsive [repulsion] energy
эне́ргия перехо́да — transition energy
пове́рхностная эне́ргия — surface energy
пове́рхностная эне́ргия разруше́ния рез. — fracture surface energy
эне́ргия пове́рхностного натяже́ния — capillary energy
эне́ргия поко́я (частицы) — rest energy
эне́ргия по́ля анизотропи́и — anisotropy energy
поро́говая эне́ргия — threshold energy
эне́ргия поступа́тельного движе́ния — translational [translatory] energy
потенциа́льная эне́ргия — potential energy
потенциа́льная эне́ргия деформа́ции — strain energy
потребля́емая эне́ргия
1. energy input
2. power consumption
эне́ргия притяже́ния — attraction energy
промежу́точная эне́ргия — intermediate energy
эне́ргия пучка́ — beam energy
эне́ргия радиоизлуче́ния — radio(-frequency) energy
эне́ргия разруше́ния горн. — crushing energy
эне́ргия разруше́ния уде́льная горн. — specific crushing energy
эне́ргия разры́ва, уста́лостная — fatigue tensile energy
эне́ргия распа́да — decay [disintegration] energy
резона́нсная эне́ргия — resonance [resonant] energy
эне́ргия ро́ста — growing capacity
светова́я эне́ргия — luminous [light] energy
свобо́дная эне́ргия — free [available] energy
свя́занная эне́ргия — bound [unavailable] energy
эне́ргия свя́зи — binding energy
скры́тая эне́ргия — latent energy
эне́ргия смеше́ния — energy of mixing
со́бственная эне́ргия — self-energy
со́лнечная эне́ргия
1. solar energy
2. solar power
эне́ргия состоя́ния — energy of state
эне́ргия столкнове́ний — collision(al) energy
теплова́я эне́ргия
1. heat [thermal] energy
2. thermal power
эне́ргия теплово́го движе́ния — thermal-motion energy
термоя́дерная эне́ргия — thermonuclear power
эне́ргия уда́ра — impact energy
уде́льная эне́ргия — specific energy
упру́гая эне́ргия — elastic (strain) energy
эне́ргия упру́гой деформа́ции — strain energy
эне́ргия фото́на — photon energy
хими́ческая эне́ргия — chemical energy
электри́ческая эне́ргия
1. electric energy
2. electric power
эне́ргия электри́ческого по́ля — electrical field energy
электромагни́тная эне́ргия — electromagnetic energy
эне́ргия электромагни́тного по́ля — electromagnetic energy
электростати́ческая эне́ргия — electrostatic energy
эне́ргия электростати́ческого взаимоде́йствия — electrostatic energy
я́дерная эне́ргия — nuclear power
Dictionnaire technique russo-italien
ж.
energia f
ядерная энергия для промышленных целей — energia nucleare per usi industriali
кулоновская энергия, энергия кулоновского взаимодействия — energia di Coulomb
энергия межмолекулярного взаимодействия — energia intermolecolare
обменная энергия, энергия обменного взаимодействия — energia di scambio
- абсолютная энергия
- энергия адсорбции- аккумулируемая энергия
- энергия активации
- анизотропная энергия
- атомная энергия
- энергия барического поля
- валовая энергия
- вариационная энергия
- энергия ветра
- взаимная энергия
- энергия взаимодействия
- энергия взаимообмена
- виртуальная энергия
- внутренняя энергия
- внутриатомная энергия
- внутриядерная энергия
- водная энергия
- энергия возбуждения
- энергия воздушного сопротивления
- волновая энергия
- энергия воспламенения
- энергия вращения
- выработанная энергия
- высвобожденная энергия
- выходная энергия
- энергия газового потока
- энергия Гельмгольца
- гельмгольцева энергия
- геотермическая энергия
- энергия Гиббса
- гиббсова энергия
- гидравлическая энергия
- гидроэлектрическая энергия
- гравитационная энергия
- энергия давления
- движущая энергия
- энергия деления
- энергия деления ядра
- энергия деформации
- энергия дислокации
- энергия диссоциации
- ядерная энергия для мирных целей
- энергия дрейфа
- звёздная энергия
- звуковая энергия
- избыточная энергия
- излучаемая энергия
- энергия излучения
- энергия ионизации
- энергия кванта
- квантованная энергия
- кинетическая энергия
- энергия колебаний
- энергия корреляции
- корреляционная энергия
- космическая энергия
- энергия кристаллической решётки
- критическая энергия
- энергия лазерного излучения
- лучистая энергия
- магнитная энергия
- энергия магнитного поля
- магнитоупругая энергия
- энергия межфазового натяжения
- механическая энергия
- энергия на выходе
- надтепловая энергия
- энергия накачки
- накопленная энергия
- энергия насыщения
- непреобразованная энергия
- нулевая энергия
- энергия нулевой точки
- энергия образования
- объёмная энергия
- остаточная энергия
- относительная энергия
- отражённая энергия
- отрицательная энергия
- энергия отталкивания
- энергия падающего пучка
- первичная энергия
- передаваемая энергия
- пиковая энергия
- поверхностная энергия
- энергия поверхностного натяжения
- поглощённая энергия
- энергия покоя
- полезная энергия
- полная энергия
- энергия положения
- пороговая энергия
- потенциальная энергия
- потерянная энергия
- потребляемая энергия
- потребная энергия
- приливная энергия
- энергия притяжения
- промышленная энергия
- энергия разделения
- энергия распада
- рассеянная энергия
- энергия реакции
- резонанса энергия
- резонансная энергия
- энергия рекомбинации
- энергия решётки
- световая энергия
- свободная энергия
- связанная энергия
- энергия связи
- энергия синтеза
- скрытая энергия
- собственная энергия
- солнечная энергия
- энергия состояния
- средняя энергия
- энергия столкновений
- энергия сцепления
- тарифицированная энергия
- тепловая энергия
- термоядерная энергия
- энергия термоядерного синтеза
- энергия убегания
- энергия удара
- удельная энергия
- управляемая ядерная энергия
- упругая энергия
- энергия упругой деформации
- энергия Ферми
- энергия фотона
- химическая энергия
- электрическая энергия
- энергия электрического поля
- электрокинетическая энергия
- электромагнитная энергия
- энергия электромагнитного поля
- электростатическая энергия
- ядерная энергия
Русско-украинский политехнический словарь
астр., техн., физ.
ене́ргія
- активная энергия
- атомная энергия- барицентрическая энергия
- внутренняя энергия
- внутриатомная энергия
- внутриядерная энергия
- водная энергия
- выходная энергия
- гравитационная энергия
- звёздная энергия
- звуковая энергия
- избыточная энергия
- кинетическая энергия
- лучистая энергия
- магнитная энергия
- магнитоупругая энергия
- механическая энергия
- начальная энергия
- нулевая энергия
- обменная энергия
- поверхностная энергия
- полевая энергия
- полезная энергия
- потенциальная энергия
- потерянная энергия
- предельная энергия
- резонансная энергия
- световая энергия
- свободная энергия
- связанная энергия
- скрытая энергия
- собственная энергия
- солнечная энергия
- удельная энергия
- упругая энергия
- электрическая энергия
- энергия волны
- энергия излучения
- энергия колебаний
- энергия покоя
- энергия потерь
- энергия распада
- энергия растворения
- энергия связи
- энергия сцепления
- ядерная энергия
Русско-украинский политехнический словарь
астр., техн., физ.
ене́ргія
- активная энергия
- атомная энергия- барицентрическая энергия
- внутренняя энергия
- внутриатомная энергия
- внутриядерная энергия
- водная энергия
- выходная энергия
- гравитационная энергия
- звёздная энергия
- звуковая энергия
- избыточная энергия
- кинетическая энергия
- лучистая энергия
- магнитная энергия
- магнитоупругая энергия
- механическая энергия
- начальная энергия
- нулевая энергия
- обменная энергия
- поверхностная энергия
- полевая энергия
- полезная энергия
- потенциальная энергия
- потерянная энергия
- предельная энергия
- резонансная энергия
- световая энергия
- свободная энергия
- связанная энергия
- скрытая энергия
- собственная энергия
- солнечная энергия
- удельная энергия
- упругая энергия
- электрическая энергия
- энергия волны
- энергия излучения
- энергия колебаний
- энергия покоя
- энергия потерь
- энергия распада
- энергия растворения
- энергия связи
- энергия сцепления
- ядерная энергия
Естествознание. Энциклопедический словарь
(от греч. energeia - действие, деятельность), общая количеств. мера разл. форм движения материи. В физике разл. физ. процессам соответствует тот или иной вид Э.: механич., тепловая, эл.-магн., гравитац., ядерная и т. д. Вследствие существования закона сохранения энергии понятие Э. связывает воедино все явления природы.
Астрономический словарь
общая количественная мера различных форм движения материи, рассматриваемых в физике. В теории относительности установлена универсальная связь между полной энергией системы Е и ее массой m: Е = mc2, где с - скорость света в вакууме. В замкнутой среде выполняется закон сохранения энергии. Единица Э. в СИ - джоуль.