Как сохранение было нашей спиной сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Как сохранение было нашей спиной

Еще до начала эры эволюционной науки энергия была той незаменимой частью жизни. Могла ли земля обитать для живых организмов, если бы не было энергии? Да! Вы правы, что ответили «Нет». Наша повседневная деятельность использует энергию и в процессе превращает ее из одной формы в другую. Энергия трансформируется из одной точки в другую. Когда я делаю этот пост, девушка, сидящая рядом со мной, находится в потенциальной энергии, и если я решу дать ей грязную пощечину до такой степени, что она приземлится на пол, она перешла из потенциальной энергии в кинетическую энергию как она двигается Я не злой, это так просто. Источник: Pixabay (Общественное достояние – лицензия CCO). Для того, чтобы наилучшим образом использовать эту энергию, ей необходимо эффективно управлять. Да! Сохраняется. Но это сохранение не только энергии, но и всех форм материи в целом. Существует феноменальная ответственность за эффективное сохранение. Мы подходим к этому. Одна вещь, которую мы должны понять, когда речь идет о сохранении энергии, это то, что сохранение энергии полностью отличается от сохранения энергии. Я знаю, как это звучит, правда. Я понимаю, что те из нас, кто в языковых полях, чувствовали бы иначе. Хорошо, например, мы принимаем Университет Лагоса за Университет Лагоса, что заставляет нас думать, что мы можем ссылаться на сохранение энергии как на сохранение энергии, но эти два понятия не могут быть более разными. Устойчивое состояние Когда вы сохраняете что-то, вы сохраняете это. Вероятно, для будущего использования или чего-то еще, вы просто сохраняете его, не используя его в данный момент. То же самое с энергией и другими формами материи. Но сохранение энергии означает переход энергии из одной формы в другую. В целом, закон сохранения гласит, что: Материя (может быть энергией) не может быть ни создана, ни разрушена, но может меняться от одной формы к другой. Но тогда закон сохранения работает вместе с тем, что мы называем устойчивым состоянием.

Закон сохранения гарантирует, что количество входной сущности всегда равно количеству выходных данных независимо от того, какой формой является выходной. Допустим, вы ювелир, который использует железные руды в качестве сырья для получения прекрасных ювелирных изделий в качестве продукции. По мере того, как вы продолжаете вливать определенное количество этого сырья, то есть железных руд, вы получаете ровно столько же ювелирных изделий, которые выходят на выходе, независимо от формы или конструкции, в которую система преобразует ингредиенты, и в этот момент вы есть то, что называется устойчивым состоянием. Когда система находится в устойчивом состоянии, переменные на входе и выходе остаются постоянными, несмотря на то, что происходит внутри системы. Как насчет того, чтобы взглянуть на это в общем феноменально? Что-то, с чем сталкивается каждый читатель этого поста (ну, если вы не инопланетянин или кто-то еще хуже, и если да, то сойдите с моего поста сейчас!) Подумайте о раковине в туалете в вашем доме. Задумывались ли вы, почему вода не уменьшается или не увеличивается в горшке, на котором вы сидите, когда испражняетесь, даже если вы продолжаете пропускать воду через водопровод? Это реальный пример того, как закон сохранения работает вместе с устойчивым состоянием. Равное количество воды, которая попадает в систему, проходит через обозначенный проход. Поскольку раковина (которая действует как коробка или система здесь) совершенно эффективна, вода не превзойдет уровень, разработанный производителем его раковины. Источник: Pixabay (Общественное достояние – лицензия CCO). Думаю, пришло время взглянуть на это с инженерной точки зрения. Думайте о вашей системе как о нерушимой (или не поддающейся взлому, если вам это нравится) коробке, которая была изолирована от любой другой сущности в ее окружении. Это может быть спроектированная коробка, которая генерирует электричество, или что-то еще, например, система, которая генерирует какой-то другой полезный выход. Независимо от того, какая работа выполняется в этой коробке, это причина, по которой она создается в первую очередь, и вы знаете, что инженер, создавший эту волшебную коробку, хочет использовать все возможные средства для обеспечения эффективности ее работы. Для этого на это влияет закон сохранения. И мы можем использовать этот закон, чтобы выяснить, где находится наш бокс, и эффективно работать.

Наша коробка – это то, что инженеры называют Системой. То, что происходит внутри, это то, что мы называем процессом. Все, что находится за пределами коробки, известно как окружающее. Поскольку вы используете кузнечную систему, которая превращает железную руду или другие ингредиенты в ювелирные изделия, вы знаете, что у вас очень дорогое предприятие. Так что, если есть что-то неэффективное в том, как это работает, вы захотите узнать об этом и исправить это. В идеале то, что вы исправили в системе в начале, это то, что вы получите в конце. Вход равен выходу. Если ваша коробка очень эффективна, этот закон сохранения говорит вам, что количество стали, которое вы получаете в конце, должно равняться весу ингредиентов, которые вы кладете. Так что, если у вас есть 100 кг железа и других ингредиентов, загружайте их в коробку каждый час, когда выходит сталь. Вы знаете, что вы не получите 105 кг стали, потому что вы не можете создать 5 кг вещества из ниоткуда, и у вас тоже не будет 95 кг в конце. Потому что все, что вы вкладываете в эту идеальную версию коробки, превращается в сталь, и 5 кг материала не могут просто исчезнуть. Использование закона сохранения в получении совершенно эффективных систем Хотя главная цель инженеров – получить совершенно эффективные системы, оказывается, что они имеют дело с системами более сложными, и эта сложность является главной проблемой, стоящей на пути инженеров к совершенству. эффективные системы. Но дело в том, что мы используем закон сохранения, чтобы получить системы настолько совершенными, насколько это возможно. Другими словами, чтобы получить как можно больше выходных данных от вашего ввода. Давайте использовать идею машины для производства ледяных блоков здесь. Хорошо, материалы, которые нам нужны, включают бутылку (которая служит нашей системой), немного воды (вход), холодильник (окружающий) и сам ледяной блок, который является выходом. Как и большинство других процессов, мы используем эту систему, чтобы создать то, что мы хотим – ледяной блок.

Еще одна вещь, которую стоит отметить, – это то, что большинство процессов оставляют побочные продукты, поскольку они дают нам желаемый результат. Чтобы получить ожидаемый конечный продукт ледяного блока, ненужной капли воды и прочего. Что касается угля, побочные продукты, выделяемые этой системой, включают золу, оксид азота и оксид серы. Конверсия Теперь, очевидно, все формы процессов имеют место для улучшений. Инженеры определяют проблемы, подобные этим, в терминах конверсии. Преобразование описывает, сколько нашего начального ввода использовалось в процессе. Если вся система имеет коэффициент конверсии менее 100%, это означает, что у нас есть некоторые остатки или отходы. В любом случае, мы получаем конечные продукты. Давайте вернемся к нашему ювелирному делу. Когда железные руды и другие ингредиенты весом 100 кг вводятся с коэффициентом конверсии 60%, тогда у нас остается 40 кг железа в процессе. Это маленькая трата железа. Это определяет, сколько конечного продукта мы можем получить из первоначального ввода. В ситуации, когда ваша система имеет 30% крика, 100 кг ингредиентов принесут вам 30 кг ювелирных изделий и 70 кг отходов. Системный баланс Еще один способ думать о системах с точки зрения баланса. Инженеры измеряют значения, которые идут I, и значения, которые выводятся, и, если есть разница, они попытаются выяснить это. Преобразование в доход распространяется только с начала и конца процесса.

Инженерия накопления, как и жизнь, обычно не так проста. Если у вас есть система, которая не находится в устойчивом состоянии, то у вас, вероятно, нет того же количества системы, входящей и выходящей. Инженеры используют накопление, чтобы отслеживать различия между тем, что входит, и тем, что выходит. Основная идея этого довольно проста. Если вы вычтете свой вывод из своего вклада, вы получите свое накопление. Если вы измеряете все это с точки зрения массы, это просто уравнение – все, что вам нужно. Масса входит, и любая масса, которая не выходит в конце, накапливается в системе. Но когда внутри системы происходит химическая реакция (что часто случается), более полезно думать о накоплении в терминах молекулы. В этом процессе ваше сырье может вступить в химическую реакцию. Они генерируют некоторые молекулы, которые не заканчиваются в конечных продуктах. Или реакция должна была поглотить некоторые молекулы, скрывающиеся внутри системы в одной части ввода. Чтобы отслеживать, где находятся все ваши молекулы (которые накапливаются внутри системы), вам нужно еще два условия. Это поколение и потребление. Чтобы вычислить накопление, вы берете входные данные и вычитаете выходные данные как обычно, но затем вы также добавляете молекулы, которые были сгенерированы в химических реакциях, и вычитаете любую молекулу, которая потребляется. То, что осталось, это то, что ваше накопление находится внутри системы. Это уравнение необходимо в технике. Даже в самой простой форме инженеры могут использовать это уравнение, чтобы выяснить, как улучшить систему. Теперь посмотрим, как это может улучшить нашу. Переработка системы В нашей системе поступает сырье (железная руда или другие ингредиенты) и ювелирные изделия, выходящие в качестве конечного продукта. Наша цель как инженера – сделать как можно больше продукции в конце процесса. Допустим, мы начинаем со 100 кг железной руды со степенью конверсии 70%, что означает, что мы получаем только 70% возможного объема производства, что равно 70 кг ювелирных изделий. Это не плохо, но не здорово одновременно. Мы потеряем 30 кг сырья, и это может стоить нам огромных денег, особенно если наши ингредиенты состоят из дорогих материалов, таких как золото, серебро или алмаз. Вот где нам нужен подход к решению проблем как инженера и выяснить, как сделать процесс лучше. Как насчет утилизации системы? Мы можем ввести разделитель в систему.

Это позволит разобраться с остатками, скрывающимися в системе, и вернуть эти исходные материалы на начальную стадию процесса, чтобы использовать их для получения желаемого конечного продукта. Помните, что мы уже получили 70 кг конечного продукта из нашего предыдущего процесса. Теперь давайте отправим оставшиеся материалы весом 30 кг, которые сепаратор вывел в систему, с новым сырьем стоимостью 100 кг, которое мы намерены использовать во втором процессе. Это оставляет нам 130 кг материала, поступающего в нашу систему. Даже если мы получим только 70% коэффициента конверсии для этого нового процесса, в этот раз у нас будет 91 кг конечного продукта, и это даст нам дополнительно 21 кг конечного продукта благодаря сепаратору и нашей системе переработки в целом. Несмотря на то, что у нас все еще есть 29 кг ингредиента в качестве остатка I системы, это будет использоваться снова и снова и снова, и, конечно, мы получим более качественный и более высокий объем производства благодаря этой замечательной технике. Источник: Pixabay (Public domain – CCO licensed). Эта техника кажется великолепной, но я все еще не так хорош, как хотелось бы. Но думали ли о загрязнении, которое может прийти вместе с нашими остатками, которые выводятся из сепаратора? В случае изготовления ювелирных изделий мы могли бы не думать об этом, но как насчет нашего первого примера, изготовления ледяных глыб? Будет ли оставшаяся вода, которая может замерзнуть, быть абсолютно идеальной для повторного использования напрямую? Или, может быть, если бы мы использовали более идеальную ситуацию – систему обработки безалкогольных напитков, мы бы все получили. От этих загрязнений, которые могут возникнуть вместе с нашими остатками, нужно избавляться, и для этого нам может понадобиться система очистки. Помните, то, что мы следуем закону сохранения или любым другим инженерным принципам, не означает, что все работает так, как мы хотим. Как инженеры, мы сталкиваемся с такими ограничениями и многими другими, и мы можем обойти их. В конце концов, инжиниринг – это проверка наших ограничений и их преодоление настолько, насколько мы можем, пока мы не получим действительно экстраординарные вещи.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.