Если в твоей местности сильные ветра, то можно использовать кинетическую энергию ветра, чтобы преобразовывать ее в электрическую энергию или энергию другого типа.
Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости тела, а именно . Если у чего-то достаточно большая скорость, то кинетическую энергию этого 'чего-то' можно преобразовывать. Но иногда это трудно и стоит денег, и зачастую даже неэффективно.
Кстати, люди давно преобразуют потенциальную энергию в электрическую: плотины. Огромные массы воды находятся на определенной высоте, значит обладают огромной потенциальной энергией (если вспомнить , где h - высота, g ≈ 9,8 м/c²). Когда вода падает вниз (что возможно в силу рельефа, т.е. неровностей местности), она теряет потенциальную энергию и приобретает кинетическую, причем сколько теряется , ровно столько же прибывает в . А внизу стоят разные преобразователи типа электрогенератора, которые делают из кинетической энергии электрическую.
Энергия - сложная штука. Ее нелегко представить, как, например, силу или скорость или массу. С ней нужно смириться, ее изучить и затем ею пользоваться.
Падает частица в сцинсцилляционный счетчик. Там он возбуждает атомы, которые переходят в основное состояние излучая фотоны, затем эти фотоны попадают на фотоэлектронный умножитель (Это такая штука сигнал на выходе которой пропорционален энергии падающего фотона) ну и этот сигнал подаётся на компьютер.
Заряженные частицы, проходя через ядерную фотоэмульсию, воздействуют на зерна бромистого серебра таким образом, что после проявления они образуют ряд черных зерен коллоидного серебра вдоль траектории частиц. Чем выше чувствительность фотоэмульсии и больше ионизация, создаваемая частицей, тем плотнее зерна следа частиц. Благодаря большой тормозной ядерные фотоэмульсии имеют возможность зафиксировать следы частиц с очень большой энергией на сравнительно небольшой пластинке. Это обстоятельство черезвычайно важно для изучения космических лучей и частиц высокой энергии, получаемых на современных ускорителях.
Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости тела, а именно . Если у чего-то достаточно большая скорость, то кинетическую энергию этого 'чего-то' можно преобразовывать. Но иногда это трудно и стоит денег, и зачастую даже неэффективно.
Кстати, люди давно преобразуют потенциальную энергию в электрическую: плотины. Огромные массы воды находятся на определенной высоте, значит обладают огромной потенциальной энергией (если вспомнить , где h - высота, g ≈ 9,8 м/c²). Когда вода падает вниз (что возможно в силу рельефа, т.е. неровностей местности), она теряет потенциальную энергию и приобретает кинетическую, причем сколько теряется , ровно столько же прибывает в . А внизу стоят разные преобразователи типа электрогенератора, которые делают из кинетической энергии электрическую.
Энергия - сложная штука. Ее нелегко представить, как, например, силу или скорость или массу. С ней нужно смириться, ее изучить и затем ею пользоваться.
Заряженные частицы, проходя через ядерную фотоэмульсию, воздействуют на зерна бромистого серебра таким образом, что после проявления они образуют ряд черных зерен коллоидного серебра вдоль траектории частиц. Чем выше чувствительность фотоэмульсии и больше ионизация, создаваемая частицей, тем плотнее зерна следа частиц. Благодаря большой тормозной ядерные фотоэмульсии имеют возможность зафиксировать следы частиц с очень большой энергией на сравнительно небольшой пластинке. Это обстоятельство черезвычайно важно для изучения космических лучей и частиц высокой энергии, получаемых на современных ускорителях.