Dissipation er den proces, hvorved energi spredes eller omdannes til en mindre brugbar form, ofte som varme, i et fysisk system. Dissipation er en vigtig mekanisme i termodynamikken, der forklarer, hvordan et system fx mister mekanisk kraft til sine omgivelser. Dissipation er tæt knyttet til begrebet entropi og irreversibilitet i fysiske processer.

Faktaboks

Etymologi
Ordet dissipation kommer fra latin dissipatio 'adsplittelse, opløsning'. Det er afledt af verbet dissipare 'sprede'.

Dissipation er både en begrænsning og en drivkraft i naturen. Den forklarer, hvorfor evighedsmaskiner er umulige, men det gør det også muligt at forstå, hvordan energi forvaltes i alt fra industrielle processer til komplekse biologiske systemer.

Hvordan dissipation fungerer

Når et pendul svinger, eller en elektrisk strøm løber igennem en modstand, bliver en del af systemets energi uundgåeligt omdannet til varme på grund af friktion, viskositet eller elektrisk modstand. Dette energitab resulterer i en øget entropi og gør processen irreversibel.

Eksempler på dissipation

  • Mekanisk friktion: Når to overflader gnider mod hinanden, omdannes kinetisk energi til varme.
  • Elektrisk modstand: I et elektrisk kredsløb bliver noget af den elektriske energi omdannet til varme i ledninger og komponenter.
  • Fluiddynamik: Viskøs dissipation i væsker og gasser spredes som varme, hvilket for eksempel påvirker flowet af energi i meteorologiske systemer .

Betydning for moderne forskningsområder

Dissipation spiller en vigtig rolle inde for mange moderne forskningsområder:

  • Nano- og kvanteteknologi: Kvanteeffekter kan påvirke dissipation og er derved vigtig for udviklingen af kvantecomputere og sensorer.
  • Biologi: Naturlige systemer, såsom cellers molekylære motorer, fungerer tæt på termodynamikkens grænser, og dissipation styrer deres energibalance.
  • Klimaforskning: Dissipation er essentiel for at forstå energitransport i Jordens atmosfære og oceaner, hvilket påvirker vejrmønstre og klimaforandringer.

Læs mere i Lex

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig