Поток энергии это кратко

Обновлено: 04.07.2024

Пото́к эне́ргии — количество энергии, переносимое за единицу времени через рассматриваемую поверхность. В СИ измеряется в ваттах. Стандартного обозначения данной величины не существует, могут использоваться буквы Φ , Π и другие.

Поток находится как сумма (интеграл) элементарных, то есть через бесконечно малые участки поверхности, потоков:

Говоря о потоке энергии, иногда имеют в виду другую величину, а именно плотность потока энергии, измеряемую в Вт/м 2 , причём эту плотность потока рассматривают как вектор, направленный по направлению переноса энергии в данной точке. Например, для теплового потока его плотность направлена противоположно градиенту температуры, а по величине равна потоку тепла через изотермическую поверхность единичной площади. Иные названия этой же величины: удельный тепловой поток, тепловая нагрузка [3] .

Единицы измерения

Единицей измерения потока энергии в Международной системе единиц (СИ) является ватт, равный одному джоулю, делённому на секунду.

См. также

  • Дополнить статью (статья слишком короткая либо содержит лишь словарное определение).
  • Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.
  • Физические величины по алфавиту
  • Физические величины
  • Энергия

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое "Поток энергии" в других словарях:

поток энергии; R — 4.7 поток энергии; R : Отношение изменения энергии излучения dR за интервал времени dt к величине этого интервала Источник: РМГ 78 2 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

поток энергии — energijos srautas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektromagnetinės, šiluminės ar kitokios energijos kiekis per vienetinį laiko tarpą pernešamas per tam tikrą paviršių. atitikmenys: angl. energy flow; energy flux vok.… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

поток энергии — energijos srautas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. energy flow; energy flux vok. Energiefluß, m; Energieströmung, f; Energiestrom, m rus. поток энергии, m pranc. flux d’énergie, m; flux énergétique, m … Fizikos terminų žodynas

поток энергии — energijos srautas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Elektromagnetinės, šiluminės ar kitokios energijos kiekis per vienetinį laiko tarpą. atitikmenys: angl. energy flow; energy flux vok. Energiefluß, m; Energiestrom, m rus. поток энергии, m… … Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

ПОТОК ЭНЕРГИИ — отношение кол ва энергии, перенесённой через к. л. поверхность в процессе теплообмена, распространения волн и т. п., к интервалу времени, за к рый этот перенос осуществлён. Отношение П. э. через поверхность, располож. перпендикулярно направлению… … Большой энциклопедический политехнический словарь

ПОТОК ЭНЕРГИИ И ВЕЩЕСТВ В ЭКОСИСТЕМЕ — перемещение веществ и транспорт энергии в системе от продуцентов к редуцентам через консументы. Поток энергии через три уровня простой кормовой цепи Поток энергии в экосистеме однонаправленный и необратимый; подчиняется двум первым началам… … Экологический словарь

Поток энергии ионизирующих частиц — 48. Поток энергии ионизирующих частиц D. Strahlungsenergiefluss E. Particle energy flux F. Flux d’energie de particules Отношение суммарной энергии (исключая энергии покоя) dE всех ионизирующих частиц, падающих на данную поверхность за… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

поток энергии акустической волны — akustinis srautas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. acoustic flow vok. Schallfluß, m rus. акустический поток, m; поток энергии акустической волны, m pranc. flux acoustique, m … Fizikos terminų žodynas


Энергия и питательные или химические вещества проходят через экосистему. В то время как энергия течет через экосистему и не может быть переработана, питательные вещества циркулируют внутри экосистемы и используются повторно. Как поток энергии, так и химический цикл помогают определить структуру и динамику экосистемы.

Производители и потребители

Продуценты, такие как растения или фитопланктон, используют солнечную энергию для синтеза питательных веществ посредством фотосинтеза и являются источниками всей энергии в экосистеме. Продуценты также нуждаются в питательных или химических веществах, таких как азот, фосфор и железо, чтобы расти. Питательные вещества и сахара доступны для первичных консументов (первого порядка), травоядных животных, которые питаются продуцентами, и вторичных консументов (второго порядка), хищников, которые едят консументов первого порядка.

Поток энергии и круговорот веществ


Энергия, протекающая через экосистему, не может быть переработана повторно. Она доступна живым организмам в виде солнечного света, который необходим для процесса фотосинтеза. Консументы используют сахара, жиры и белки, которые они получают от продуцентов, в качестве источника энергии для роста и поддержания своих клеток. Они теряют часть этой энергии в виде тепла (смотрите схему выше). Питательные вещества перерабатываются путем разложения. Когда продуценты или консументы умирают, грибы и другие деструкторы получают энергию, перерабатывая их остатки, и в процессе возвращая в почву основные питательные вещества, такие как азот, чтобы растения могли использовать их снова.

Доступность энергии и питательных веществ может ограничивать продуктивность экосистемы. В открытом океане, например, много света на поверхности, но мало на глубине. Более того, таких питательных веществ, как азот и железо, также мало, поэтому производительность ограничена. В тех регионах океана, где апвеллинг выносит питательные вещества на поверхность, как, например, у побережья Чили в годы, не связанные с Эль-Ниньо, продуктивность экосистемы возрастает.

Описание этого изображения, также прокомментировано ниже

В радиометрии , поток энергии или мощность излучения является мерой общей мощности от электромагнитного излучения ( в диапазоне от радиоэлектрического излучения для излучения энергичных частиц ) , испускаемые или полученного с помощью реальной или виртуальной поверхности.

Эта величина может относиться ко всему электромагнитному спектру или к его элементарному интервалу . Затем мы говорим о спектральном или спектральном потоке.

Резюме

Единицы измерения

Единица измерения потока энергии в системе СИ - ватт (Вт). Мощности может быть выражено в терминах энергии в единицу времени, то есть, по- прежнему в системе единиц СИ, в джоулей в секунду (Дж · с -1 или Дж / с).

Плотность потока энергии

Поток плотности (поток на единицу площади) является первым моментом в яркости , функция единичного вектора дает направление распространения и принадлежащего к единичной сфере : L ( Ω → ) >)> Ω → >> S 2 >

F → >> - вектор, который является результатом интегрирования на конечном интервале и поэтому не зависит от . Соответственно, существует бесконечное количество яркостей, которые дают одинаковую плотность потока. Ω → >>

В случае параллельного луча - это временное среднее значение вектора Пойнтинга, определенного в электромагнетизме . F → >>

Поток энергии

По определению выхода поток также определяется: M е >

Измерено

Поток энергии можно измерить калориметрическим методом с использованием радиометра или болометра , преобразовав электромагнитную энергию в тепло. Для измерения спектрального потока требуется спектрорадиометр .

Волна, распространяясь в среде, переносит энергию. Для характеристики переноса энергии волнами вводится понятие потока энергии.

Потоком энергии называется количество энергии, переносимое волной через некоторую поверхность за единицу времени:

Пусть dE– энергия, перенесенная за время dt через площадку S1, перпендикулярную к направлению распространения волны.


Очевидно, за время dt через S1 будет перенесена вся энергия, заключенная в цилиндрическом слое длиной vdt, где v – скорость распространения волны. Если W – объемная плотность энергии, то и (71)

В общем случае поверхность S может быть неплоской и не перпендикулярной направлению распространения волны. Поэтому вводят понятие плотности потокам энергии.

Количество энергии, переносимое волнами за единицу времени через единичную площадку, нормальную к направлению распространения волны, называется плотностью потока энергии

Т.к. скорость является вектором, то и плотность потока энергии принято считать векторной величиной:

Этот вектор называется вектором Умова.

Среднее за период значение равно

Среднее по времени значение плотности потока энергии называют интенсивностью волны в данной точке.

Волна, распространяясь в среде, переносит энергию. Для характеристики переноса энергии волнами вводится понятие потока энергии.

Потоком энергии называется количество энергии, переносимое волной через некоторую поверхность за единицу времени:

Пусть dE– энергия, перенесенная за время dt через площадку S1, перпендикулярную к направлению распространения волны.


Очевидно, за время dt через S1 будет перенесена вся энергия, заключенная в цилиндрическом слое длиной vdt, где v – скорость распространения волны. Если W – объемная плотность энергии, то и (71)

В общем случае поверхность S может быть неплоской и не перпендикулярной направлению распространения волны. Поэтому вводят понятие плотности потокам энергии.

Количество энергии, переносимое волнами за единицу времени через единичную площадку, нормальную к направлению распространения волны, называется плотностью потока энергии

Т.к. скорость является вектором, то и плотность потока энергии принято считать векторной величиной:

Этот вектор называется вектором Умова.

Среднее за период значение равно

Среднее по времени значение плотности потока энергии называют интенсивностью волны в данной точке.

Читайте также: