Skip to content

Энергия

Энергия

Энергия – мера движения материи. Понятие энергии в современном её значении появилось в науке во второй половине XIX в. в связи с открытием закона сохранения и превращения энергии. Открытие этого закона Энгельс относил к числу трёх великих открытий естествознания XIX в., двинувших гигантскими шагами вперёд познание взаимной связи процессов, совершающихся в природе. Этот закон явился дальнейшим развитием и конкретизацией всеобщего закона сохранения материи и движения Ломоносова (см.). Понятия энергии и движения Энгельс и Ленин считают одноредковыми понятиями.

Специфическим, качественно-своеобразным физическим и химическим формам движения соответствуют определённые виды энергии – механическая, тепловая, электромагнитная, химическая и т. п. С помощью понятия энергии выражается количественная и качественная неуничтожимость материального движения, его способность к бесконечным превращениям из одной формы в другую. Энергия сохраняется количественно, она неуничтожима. Все виды энергии взаимопревращаются. Поэтому закон сохранения и превращения энергии Энгельс называет великим основным законом движения, абсолютным законом природы.

Превращения энергии происходят вне и независимо от сознания. Энергия не существует без материальных объектов. Попытку мыслить энергию без материи В. И. Ленин считает равнозначной идеалистической попытке мыслить движение без материи. Современная физика показала, что энергия неразрывно связана с массой тел. Закон взаимосвязи массы и энергии – один из фундаментальных законов современной физики; он является дальнейшим подтверждением закона Ломоносова. Идеалисты пытаются оторвать энергию от материи, объявив материю «не существующей», стремятся представить энергию «единственной субстанцией мира». При этом самую энергию они толкуют субъективистски, как нечто производное от сознания. (См. также: Энергетизм.)

Energy

The common measure of the various forms of the motion of matter. Qualitatively different forms of the physical motion of matter have the property of being convertible into each other, this process of conversion being controlled by strictly defined quantitative equivalents. This makes it possible to establish the common measure of motion—Energy as such. In the system of physical theory Energy is expressed in various forms: mechanical, thermal, electromagnetic, nuclear, gravitational, etc. Each form of Energy determines the essential characteristics of a given physical form of motion in terms of its convertibility into any other form of motion, the quantity of motion remaining invariable.

Энергия

Энергия (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 показывается, что Э. Е тела неразрывно связана с его массой т соотношением Е = тс², где c - 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; 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.

Ф. Энгельс

Энергия. Анти-Дюринг
– отождествление её с движением – 13;
– молекулярная – 63–64.

Энергия. Диалектика природы
– отождествление энергии с движением вообще – 41, 72, 157;
– энергия как другое выражение для отталкивания – 50–53, 55;
– сохранение энергии – 25, 54, 94, 107, 115, 132, 226, 227;
– превращение энергии – 104, 105, 115, 121, 124, 125, 157, 175, 178–181, 192, 230;
– кинетическая энергия – 74, 79, 80, 226;
– потенциальная энергия – 42, 70–72, 79, 81;
– динамическая энергия – 79;
– молекулярная энергия – 79;
– тепловая энергия – 104;
– химическая энергия – 92–95, 104, 107, 117, 119–121, 125, 128, 132;
– вся энергия, в настоящее время действующая на земле, есть превращённая солнечная теплота – 199;
– неудовлетворительность термина «энергия» – 56