Equipo | Formas de energía. | Fuentes primarias de energía |
1 | Atómica, sonora, geotermica | Atomica: atomos de una particula cuaquiera Sonora: Vibraciones en el viento Geotérmica: viene de la fueza del centro de la Tierra |
2 | Potencial, cinética, bioquímica, luminosa, calorífica, magnética, sonora, termodinámica | Magnética: fuerza de atracción entre imanes. Calorífica: Las ondas que emite el sol a la atmosfera. Luminosa: las lámparas que brindan luz. |
3 | Química, térmica, mecánica luminosa, eléctrica, solar, cinetica, potencial, nuclear, geotérmica, magnetica y radiante. | Solar: obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol. Electrica: forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos. Geotermica: energía que se obtiene del aprovechamiento del calor interno de la tierra. |
4 | Luminosa,calorífica,eléctrica, Potencial ,cinetica, atómica, eolica | Luminosa : foco Calorífica : sol Pptencial : altura Cinetica : movimiento Atómica : atomos Eólica : aire |
5 | Calorífica, potencial, cinética y luminosa. | Calorífica: Sol Potencial: cuerpo en reposo de acuerdo a la altura Cinética: Cuerpo en movimiento dependiendo la distancia luminosa: Focos |
6 | Calorífica, luminosa, termica,nuclear | Calorífica-sol-calor,luminosa-lampara, térmica-temperatura, nuclear-bomba |
miércoles, 24 de noviembre de 2010
semana 9 forma de energias
Recapitulacion 8
Incluso vimos como por ejemplo un balin tiene energia cinetica, por el movimiento se convierte en potencial y cuando cae se convierte en energia mecanica.
En esta semana relizamos el examen que incluyo las ochos semanas para ser esxactos el dia viernes de la semana ocho, no estubo dificil pero tampoco facil.
PROCESOS DISIPATIVOS
PROCESOS DISIPATIVOS
La ley de la conservación de la energía constituye el primer principio de la termodinámica y afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado permanece invariable con el tiempo, aunque esta se puede transformar en otro tipo de energía, la energía no puede crearse ni destruirse, si no que sólo se pude cambiar de una forma a otra.
Sin embargo la segunda ley de la termodinámica expresa que “La cantidad de entropía (magnitud que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo) de cualquier sistema aislado termodinámicamente se incrementa con el tiempo”. Cuando una parte de un sistema cerrado interacciona con otra parte, la energía se divide hasta alcanzar un equilibrio térmico.
Se puede deducir que la energía no se conserva, si no que es transformada en otra, esta energía puede llegar a ser térmica, eléctrica, química, nuclear, entre otras.
Si la energía de un sistema es degradada en forma de calor se dice que es disipativo.
Los procesos disipativos, son aquellos que transforman la energía mecánica en energía térmica, por ejemplo: el rozamiento entre dos superficies sólidas, la fricción viscosa en el interior de un fluido, la resistencia eléctrica, entre otras.
El rozamiento o fricción, se divide en dos tipos, la fricción estática (FE), es una resistencia entre dos objetos que debe de ser superada para ponerse en movimiento; y la fricción dinámica (FD), es una fuerza de magnitud considerada constante, que se opone al movimiento cuando ya ha comenzado. No existe una idea clara de la diferencia que existe entre el rozamiento dinámico y el estático, pero se tiende a pensar que el estático es algo mayor que el dinámico, porque al permanecer en reposo ambas superficies pueden aparecer enlaces iónicos, o incluso microsoldaduras entre las superficies, factores que desaparecen en estado de movimiento
La ley de la conservación de la energía constituye el primer principio de la termodinámica y afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado permanece invariable con el tiempo, aunque esta se puede transformar en otro tipo de energía, la energía no puede crearse ni destruirse, si no que sólo se pude cambiar de una forma a otra.
Sin embargo la segunda ley de la termodinámica expresa que “La cantidad de entropía (magnitud que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo) de cualquier sistema aislado termodinámicamente se incrementa con el tiempo”. Cuando una parte de un sistema cerrado interacciona con otra parte, la energía se divide hasta alcanzar un equilibrio térmico.
Se puede deducir que la energía no se conserva, si no que es transformada en otra, esta energía puede llegar a ser térmica, eléctrica, química, nuclear, entre otras.
Si la energía de un sistema es degradada en forma de calor se dice que es disipativo.
Los procesos disipativos, son aquellos que transforman la energía mecánica en energía térmica, por ejemplo: el rozamiento entre dos superficies sólidas, la fricción viscosa en el interior de un fluido, la resistencia eléctrica, entre otras.
El rozamiento o fricción, se divide en dos tipos, la fricción estática (FE), es una resistencia entre dos objetos que debe de ser superada para ponerse en movimiento; y la fricción dinámica (FD), es una fuerza de magnitud considerada constante, que se opone al movimiento cuando ya ha comenzado. No existe una idea clara de la diferencia que existe entre el rozamiento dinámico y el estático, pero se tiende a pensar que el estático es algo mayor que el dinámico, porque al permanecer en reposo ambas superficies pueden aparecer enlaces iónicos, o incluso microsoldaduras entre las superficies, factores que desaparecen en estado de movimiento
Transferencia de energía.
Transferencia de energia:
Al calentar un cuerpo, evidentemente se está gastando energía. Las partículas que constituyen el cuerpo incrementan su actividad aumentando su movimiento, con lo cual aumenta la energía de cada una de ellas y, por tanto, la energía interna del cuerpo. Se sabe, que al poner en contacto dos cuerpos, uno caliente y otro frío, el primero se enfría y el segundo se calienta. Esta transferencia de energía desde el primer cuerpo hasta el segundo se lleva a cabo de la manera siguiente: las partículas del cuerpo más caliente, que se mueven más rápidamente por tener más energía, chocan con las partículas del segundo que se encuentran en la zona de contacto, aumentando su movimiento y, por tanto su energía. El movimiento de éstas partículas se transmite rápidamente a las restantes del cuerpo, aumentando la energía contenida en él a costa de la energía que pierde en los choques las partículas del primer cuerpo. La energía que se transfiere de un cuerpo a otro se denomina calor. No es correcto afirmar que el calor se encuentra almacenado en los cuerpos, lo que está almacenado en ellos es la energía, es decir, calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro o de un sistema a otro. Los cambios en el proceso de transferencia de energía se llevan a cabo en una dirección, desde el que suministra dicha energía hasta el que la recibe.
Trabajo:
En mecánica clásica, el trabajo que realiza una fuerza se define como el producto de ésta por el camino que recorre su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forman la una con el otro.[1] El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra
(del inglés Work) y se expresa en unidades de energía, esto es en julios o joules (J) en el Sistema Internacional de Unidades.
Matemáticamente lo expresamos en la forma:
BIBLIOGRAFIA
Al calentar un cuerpo, evidentemente se está gastando energía. Las partículas que constituyen el cuerpo incrementan su actividad aumentando su movimiento, con lo cual aumenta la energía de cada una de ellas y, por tanto, la energía interna del cuerpo. Se sabe, que al poner en contacto dos cuerpos, uno caliente y otro frío, el primero se enfría y el segundo se calienta. Esta transferencia de energía desde el primer cuerpo hasta el segundo se lleva a cabo de la manera siguiente: las partículas del cuerpo más caliente, que se mueven más rápidamente por tener más energía, chocan con las partículas del segundo que se encuentran en la zona de contacto, aumentando su movimiento y, por tanto su energía. El movimiento de éstas partículas se transmite rápidamente a las restantes del cuerpo, aumentando la energía contenida en él a costa de la energía que pierde en los choques las partículas del primer cuerpo. La energía que se transfiere de un cuerpo a otro se denomina calor. No es correcto afirmar que el calor se encuentra almacenado en los cuerpos, lo que está almacenado en ellos es la energía, es decir, calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro o de un sistema a otro. Los cambios en el proceso de transferencia de energía se llevan a cabo en una dirección, desde el que suministra dicha energía hasta el que la recibe.
Trabajo:
En mecánica clásica, el trabajo que realiza una fuerza se define como el producto de ésta por el camino que recorre su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forman la una con el otro.[1] El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra
Matemáticamente lo expresamos en la forma:
Donde W es el trabajo mecánico, F es la magnitud de la fuerza, s es la magnitud del desplazamiento y α es el ángulo que forman entre sí el vector fuerza y el vector desplazamiento (véase dibujo). Cuando el vector fuerza es perpendicular al vector desplazamiento del cuerpo sobre el que se aplica, dicha fuerza no realiza trabajo alguno.
BIBLIOGRAFIA
- www.arqhys.com/.../energia-trasnferencia.html
- es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(física) -
¿ En que consiste la:
Equipo | Conservación de la energía mecánica | Trabajo | transferencia de energía mecánica y Potencial |
1 | Para conservar la energía mecánica es necesario que no exista ningún tipo de resistencia como la fricción | Es la transformación de una energía potencial a una cinética | La energía se transfiere de una a otra formando un trabajo, de modo que nunca se pierde energía se transforma. |
2 | Ejercer una fuerza mecánica en un tiempo constante y no tenga resistencia | Es una fuerza aplicada para realizar una determinada acción | |
3 | Es la que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerza puramente mecánica e un tiempo constante | Es una magnitud física escalar. Cantidad de fuerza multiplicada por la distancia qu e recorre dicha fuerza. | |
4 | La energía mecánica total de un sistema es constante cuando actúan solo fuerzas conservativas que se asocian con la función de la energía potencial. | Es la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza se representa con una W y se expresa en J | |
5 | Es el cambio de energía cinética a potencial mas trabajo. | Es una fuerza donde cambia la energía potencial a energía cinética. | |
6 |
Actividad practica.
Medición de la energía cinética del móvil
Sobre una superficie rugosa y una superficie lisa.
Determinar la diferencia energética.
Material: móvil, fluxómetro, vaso de precipitados, bomba de aire impulsora, cronometro, soporte universal con arillo de hierro.
Procedimiento:
- Colocar dentro del móvil, 300 ,ml de agua.
- -conectar correctamente.el móvil a la bomba impulsora
- -Impulsar el movvil accionanado la bomba sobre el piso
- Medir la distancia recorrida y el tiempo de recorrido.
- - Repetir lo anterior hacia el aire.
- Tabular y Graficar los datos obtenidos
equipo | Velocidad del piso | Móvil en el aire |
1 | 4.51 | 2.77 |
CONSERVACIÒN DE LA ENERGÌA MECÀNICA SEMANA20-24
CONSERVACIÒN DE LA ENERGÌA MECÀNICA
La energía mecánica puede manifestarse de diversas maneras.
La energía mecánica es la que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo. Para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerzas puramente mecánicas o campos conservativos la energía se mantiene constante con el tiempo:
Es importante notar que la energía mecánica así definida permanece constante si únicamente actúan fuerzas conservativas sobre las partículas. Sin embargo existen ejemplos de sistemas de partículas donde la energía mecánica no se conserva:
Sistemas de partículas cargadas en movimiento. En ese caso los campos magnéticos no derivan de un potencial y la energía mecánica no se conserva, ya que parte de la energía mecánica "se convierte" en energía del campo electromagnético y viceversa.
Energía y tipos de energía: Energía cinética, Energía potencial
Definición de las energías
| Equipo | Energía cinética | Energía Potencial |
| 1 | Es cuando un cuerpo en movimiento puede provocar un trabajo por medio de la fuerza que lleva | Es la energía que posee un cuerpo al estar elevado y la energía que guarda para la caída |
| 2 | Es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde el reposo hasta la velocidad que posee. | Es energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración |
| 3 | La energía cinética de un cuerpo es una energía que surge en el fenómeno del movimiento. | Puede definirse solamente cuando la fuerza es conservativa. |
| 4 | Cuando un cuerpo esta en movimiento posee energía cinética ya que al chocar contra otro puede moverlo y por lo tanto producir un trabajo. | Es aquella que posee los cuerpos que se encuentran en altura, esta energía depende de la masa y de la gravedad. |
| 5 | Es la que surge en el fenómeno del movimiento | Es la que mide la capacidad que tiene un sistema para realizar el trabajo. |
| 6 | Se genera durante el movimiento de un fenómeno | Es la capacidad de un objeto para realizar un movimiento. |
Energía es todo aquello que produce un trabajo
¿Qué es trabajo?
Fuerza ejercida por la distancia recorrida.
Fuerza _ es la ejercida para generar una aceleración
Fuerza = masa x aceleración
T = Fad T = mad a = F/m
Ejercicio: Seleccionar una marca de automóvil, Calcular su energía cinética en reposo, a media velocidad y a máxima velocidad Ec =1/2(m.v2)
| Equipo | Marca y modelo | Masa Kg | Velocidad mínima, media, máxima | Reposo | media | máxima |
| 1 | Ford mustang | 1290 | 176 km/h | 0 | 4,994,880 4,994,860 | 1,992,920 |
| 2 | Viper | 1200 | 250 km/h | 0 | 9,375,000 | 37,500,000 |
| 3 | BMW M3 Coupe | 1665 | 206 km/h | 0 | | |
| 4 | Aston martin DBS | 1810 | 307 km/h | 0 | 2,132,383,625 | 852,953,45 |
| 5 | Ferrari | 1715 | 326 km/h | 0 | 11,391,458 | 22,782,917 |
| 6 | | | | | | |
Tabular y graficar los datos.
Energía potencial Ep = m.h.g masa, altura, fuerza de la gravedad.
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