объясненизако́н сохране́ния эне́ргии — закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной системы может быть введена скалярная величина, являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени. поскольку закон сохранения энергии относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, применимую везде и всегда закономерность, его можно именовать не законом, а принципом сохранения энергии.
с точки зрения, согласно теореме нётер, закон сохранения энергии является следствием однородности времени, то есть независимости законов от момента времени, в который рассматривается система. в этом смысле закон сохранения энергии является универсальным, то есть присущим системам самой разной природы. при этом выполнение этого закона сохранения в каждой конкретно взятой системе обосновывается подчинением этой системы своим специфическим законам динамики, вообще говоря, различающимся для разных систем.
в различных разделах по причинам закон сохранения энергии формулировался независимо, в связи с чем были введены различные виды энергии. возможен переход энергии из одного вида в другой, но полная энергия системы, равная сумме отдельных видов энергий, сохраняется. однако, из-за условности деления энергии на различные виды, такое деление не всегда может быть произведено однозначно.
для каждого вида энергии закон сохранения может иметь свою, отличающуюся от универсальной, формулировку. например, в классической механике был сформулирован закон сохранения механической энергии, в термодинамике — первое начало термодинамики, а в электродинамике — теорема пойнтинга.
с точки зрения, закон сохранения энергии эквивалентен утверждению, что система дифференциальных уравнений, описывающая динамику данной системы, обладает первым интегралом движения, связанным с симметричностью уравнений относительно сдвига во времени.е:
Андрей Шитенкова
03.09.2020
А-черный цвет,а-рыжий р: х(а)х(а) х х(а)у (у-хромосома не несет информации) гаметы: х(а) х(а) х(а) у f1: х(а)х(а) х(а)у х(а)х(а) х(а)у черная корова рыжий бык черная корова рыжий бык если коровы,то только черные, а если быки-рыжие р2: х(а)х(а) х х(а)у гам: х(а) х(а) х(а) у f2: х(а)х(а) х(а)у х(а)х(а) х(а)у черная корова черный бык рыжая корова рыжий бык
MikhailovichKrizhnaya578
03.09.2020
По типу питания живые организмы делятся на автотрофов, гетеротрофов и миксотрофов.автотрофы (автотрофные организмы) — организмы, использующие в качестве источника углерода углекислый газ (растения и некоторые бактерии). иначе говоря, это организмы, способные создавать органические вещества из неорганических — углекислого газа, воды, минеральных солей.в зависимости от источника энергии автотрофы делятся на фотоавтотрофов и хемоавтотрофов. ^ фото (авто)трофы — организмы, использующие для биосинтеза световую энергию (растения, цианобактерии).хемо (авто)трофы — организмы, использующие для биосинтеза энергию реакций окисления неорганических соединений (хемотрофные бактерии: водородные, нитрифицирующие, железобактерии, серобактерии и гетеротрофы (гетеротрофные организмы) — организмы, использующие в качестве источника углерода органические соединения (животные, грибы и большинство бактерий). миксотрофы — организмы, которые могут, как синтезировать органические вещества из неорганических, так и питаться готовыми органическими соединениями (насекомоядные растения, представители отдела эвгленовых водорослей и
Ответить на вопрос
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
(б) объясните переход энергии и веществ в экологической пирамиде
ответ:
объясненизако́н сохране́ния эне́ргии — закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной системы может быть введена скалярная величина, являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени. поскольку закон сохранения энергии относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, применимую везде и всегда закономерность, его можно именовать не законом, а принципом сохранения энергии.
с точки зрения, согласно теореме нётер, закон сохранения энергии является следствием однородности времени, то есть независимости законов от момента времени, в который рассматривается система. в этом смысле закон сохранения энергии является универсальным, то есть присущим системам самой разной природы. при этом выполнение этого закона сохранения в каждой конкретно взятой системе обосновывается подчинением этой системы своим специфическим законам динамики, вообще говоря, различающимся для разных систем.
в различных разделах по причинам закон сохранения энергии формулировался независимо, в связи с чем были введены различные виды энергии. возможен переход энергии из одного вида в другой, но полная энергия системы, равная сумме отдельных видов энергий, сохраняется. однако, из-за условности деления энергии на различные виды, такое деление не всегда может быть произведено однозначно.
для каждого вида энергии закон сохранения может иметь свою, отличающуюся от универсальной, формулировку. например, в классической механике был сформулирован закон сохранения механической энергии, в термодинамике — первое начало термодинамики, а в электродинамике — теорема пойнтинга.
с точки зрения, закон сохранения энергии эквивалентен утверждению, что система дифференциальных уравнений, описывающая динамику данной системы, обладает первым интегралом движения, связанным с симметричностью уравнений относительно сдвига во времени.е: