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  1. de.wikipedia.org › wiki › EnergieEnergie – Wikipedia

    Energie ist eine physikalische Größe, die in allen Teilgebieten der Physik sowie in der Technik, Chemie, Biologie und der Wirtschaft eine zentrale Rolle spielt. Ihre SI-Einheit ist das Joule. Die praktische Bedeutung der Energie liegt oft darin, dass ein physikalisches System in dem Maß Wärme abgeben, Arbeit leisten oder Strahlung aussenden ...

  2. Die Energie ist eine physikalische Größe. Sie beschreibt die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, Wärme abzugeben oder (Licht-)Strahlen auszusenden. Durch Energie können natürliche Vorgänge stattfinden, Wärme erzeugt und Maschinen angetrieben werden. Damit ist sie für Menschen, Tiere und Pflanzen lebensnotwendig.

  3. 23. Sept. 2024 · energy, in physics, the capacity for doing work. It may exist in potential, kinetic, thermal, electrical, chemical, nuclear, or other various forms. There are, moreover, heat and work—i.e., energy in the process of transfer from one body to another.

  4. en.wikipedia.org › wiki › EnergyEnergy - Wikipedia

    Energy (from Ancient Greek ἐνέργεια (enérgeia) 'activity') is the quantitative property that is transferred to a body or to a physical system, recognizable in the performance of work and in the form of heat and light.

  5. Anschaulich ausgedrückt ist Energie die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, Wärme abzugeben oder Licht auszustrahlen. Sie ist also nötig, wenn etwas in Bewegung gesetzt, beschleunigt, hochgehoben, erwärmt oder beleuchtet werden soll.

  6. 29. Apr. 2022 · Energie ist definiert als die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten und kann in Joule oder Kalorien gemessen werden. Sie kommt in vielen Formen vor, darunter elektrische, thermische, nukleare und chemische Energie. Energie kann zum Beispiel zur Erzeugung von Wärme oder Bewegung genutzt werden.

  7. 17. Juli 2022 · Physiker verwenden den Begriff Energie, um die Fähigkeit zu beschreiben, einen Zustand zu verändern oder Arbeit zu verrichten, die eine Bewegung bewirkt oder elektromagnetische Strahlung (z. B....

  8. Die Energie eines physikalischen Systems ist von der Wahl des Bezugssystems abhängig. In der Speziellen Relativitätstheorie bilden Energie und Impuls eines Systems einen Vierervektor (Energie-Impuls-Tensor). SI-Einheit der Energie (wie der Arbeit) ist das Joule (J).

  9. Energie und insbesondere die Stromversorgung spielen eine bedeutende Rolle in unserem Alltag. Zentrale Begrifflichkeiten, physikalische Grundlagen und die gebräuchlichen Maßeinheiten sind wichtig für das Verständnis von Energiefragen, vor allem wenn es um die Vergleichbarkeit verschiedener Energieträger geht.

  10. Energie ist eine physikalische Größe, die zusammenhängt mit der Fähigkeit, Arbeit zu leisten oder andere Dinge zu vollbringen.