miércoles, 24 de noviembre de 2010

consumo de energia per capita y desarrollo social

Equipo
Consumo de energía pre cápita y desarrollo social.
Calor. Unidades, Instrumentos de medición
1
El consumo per cápita de energía es el consumo de cada habitante y se refiere al transporte vivienda e industria.
Se mide en grados Celsius Fahrenheit, kelvin centígrados, el instrumento de medición es el termómetro
2
Consumo de energía promedio propio de cada individuo
Grados Celsius, Fahrenheit, Rankine, Kelvin, centígrados.
Instrumento de medición utilizado es el termómetro.
3
Es el consumo de  toda la energía en general de cada individuo (energéticos) en determinado  lugar o población.
Grados centígrados, Fahrenheit,, kelvin
Se utilizan el termómetro y  el pirómetro
4
Es la cantidad de energía que consume un individuo en una determinada sociedad o población  determinada por el pre cápita y esto tiene que ver con el desarrollo.
Grados centígrados, grados Fahrenheit, kelvin, calor, temperatura, todo esto se mide por medio del termómetro y el pirómetro.

5
Es la cantidad de energía que se consume por persona, por lo tanto es diferente en cada sociedad, (no es lo mismo la ciudad que el campo)
Calor: transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran en distintas temperaturas.
Unidades: Joule, caloría (cal), BTU.
Instrumentos de medición: termómetro
6
Se refiere al consumo de energía promedio de cada habitante
Grados centígrados,


Medición de la energía calorífica
Material: Termómetro, vaso de precipitados 250 ml
Sustancias: agua, aire, metal
Procedimiento:
-          Medir la temperatura de cada sustancia Tabular y graficar los datos.
Equipo
agua
aire
metal
1
18º
21º
22º
2
17º
22º
20º
3
18º
23º
25º
4
-                     
-                     
-                     
5
190
230
220
6
19
22
22

Conclusiones:  concluimos que los intrumentos y las unidades de medicion son muy importantes hoy en dia la muestra clara es que estas son universales se toman es cuanta de la misma manera.

El Movimiento Rectilíneo Uniforme

El Movimiento Rectilíneo Uniforme
-          En Internet, individualmente indagaran; el tema: El movimiento Rectilíneo Uniforme.

Un movimiento es rectilíneo cuando el móvil describe una trayectoria recta, y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. Nos referimos a él mediante el acrónimo MRU.
El MRU (movimiento rectilíneo uniforme) se caracteriza por:
·       Movimiento que se realiza sobre una línea recta.
·       Velocidad constante; implica magnitud y dirección constantes.
·       La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez.
·       Aceleración nula.

-          Describir y anotar bibliografía
El MRU es un movimiento qe su velociadad es constante y continua sin ninguna interrupcion
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniforme
-          ¿Podrá ponerse en movimiento un cuerpo, sólo a expensas de sus fuerzas internas?
Si porque si esas fuerzas internas se manifiestan hacia el exterior va a haber un movimiento
-          Discusión en equipo de la respuesta a la pregunta anterior:
se genera movimiento con la energia interna porque es energia cinetica
Cada equipo presenta al grupo sus respuestas y se llega a un consenso de la respuesta:



De la actividad experimental se obtuvieron los datos de distancia recorrida por el móvil y el tiempo, calcular la velocidad, graficar  en Excel  distancia-velocidad y pegar la gráfica en este documento.

                    Tabulación                                                                                          GRAFICA



 

Distancia cm
Tiempo segundos
Velocidad cm/seg
20
0.5
40
40
1.1
36.36
60
1.7
35.29
80
2.1
38.09
100
2.8
35.71
120
3.5
34.28



En equipo analizar los resultados obtenidos y escribir su conclusión:

Localizar en Internet el: Simulador del Movimiento  Rectilíneo Uniforme, de acuerdo a la escala del simulador, obtener seis datos de distancia y el tiempo de recorrido para calcular la velocidad del móvil. Graficar en Excel distancia-velocidad y pegar la gráfica en este documento.
                    Tabulación                                                                                          GRAFICA



 

Lectura
Distancia cm
Tiempo segundos
Velocidad cm/seg
1
15
3.8
3.94
2
20
4.9
4.08
3
10
2.5
4
4
40
9.8
4.08
5
30
7.3
4.1
6
50
12
4.16
Escribir la dirección del simulador utilizado:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/practica/practica.htm
En equipo analizar  los resultados obtenidos y escribir su conclusión:

Comparar las conclusiones obtenidas del experimento con las del Simulador y escribir las conclusiones finales con referencia a la Pregunta inicial:

El Calor específico y latente

¿Que es el Calor específico y latente?

Equipo
RESPUESTAS
1
Calor específico: es la cantidad de calor necesaria para subir un grado o mas de temperatura un objeto con una masa de un gramo.
2

3
Calor latente: el cambio de temperatura de una sustancia conlleva a una serie de cambios físicos. Casi todas las sustancias aumentan de volumen al calentarse y se contraen al enfriarse. Calor especifico: cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado.
4
Latente: cantidad de energía bajo la forma de calor lanzado o absorbido en un cambio de fases.
Especifico: cantidad de calor necesaria para elevarla temperatura de una sustancia a un grado.
5
Calor latente: cambios físicos dados por la temperatura (aumento de volumen con calor y contracción de volumen en el enfriamiento) calor especifico: es la energía necesaria para elevar 1 grado C . a un gramo de materia o sustancia c=..!
6
Calor latente: El cambio de temperatura
Calos específico: Calor que es necesario.

Q = m.Cp (Tf-Ti)
Q = energía transferida se mide en calorías.
Cp = Calor especifico del material  Cal/Grados centígrados.gramos
M = masa del materila en gramos
T = temperatura (inicial i Final f) grados centígrados.
Material: Vaso de precipitados 250 ml, termómetro, sistema de calentamiento, placa de aluminio o cobre,  balanza.
Procedimiento:
-       Pesar la placa de aluminio o cobre..
-       Pesar 100 ml de agua en el vaso de precipitados
-       Calentar  la barra metalica dentro del agua hasta ebullición,  midiendo la temperatura del agua.
-       Colocar la barra de metal en el calorímetro y medir la temperatura de equilibrio del agua inicial

Metal m
Masa gramos
Temperatura inicial del agua
Temperatura de equilibrio
Calculo del calor especifico
35
17.25
18 ºc
23ºc
0.19

Equilibrio térmico, temperatura e intercambio de energía interna

¿Cuándo se produce el  Equilibrio térmico, temperatura e intercambio de energía interna?
Equipo

Respuestas
1
Cuando existe diferencias de temperaturas en dos cuerpos cuando esta s dos se ponen en contacto se hacen iguales. El intercambio d energía térmica va del cuerpo que tiene mayor temperatura el que tiene menos   entonces la energía interna de igual manera se regula en ambos cuerpos.
2
Es cuando dos cuerpos con distinta temperatura  al ponerse en contacto existe transferencia de energía  generando el equilibrio térmico interno
3
Se produce cuando existen diferencias en cuanto a la temperatura de cada cuerpo.
Intercambio de energía cuando va de mas a menos internamente en los cuerpos.
4
Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, el de mayor cede parte de su energía al menor hasta que se igualan.
Energía interna: La cantidad de partículas que tenga y la Ec de cada una de ellas.
Temperatura: C cantidad de energía de un objeto.
5
Cuando dos cuerpos están en contacto la energía  interna de la mayor pasa al menor y quedan iguales.
6
Cuando la diferencia entre temperaturas  sea nula y al igualarlo también se iguala la energía interna


El equilibrio térmico

Material: Caldero, botella desechable, con tapa.
Sustancias: agua, gasolina.
Procedimiento:
-         Colocar cinco ml de la gasolina en el caldero.
-         Colocar tres ml de agua en la botella desechable.
-         Calentar con la flama del caldero la botella con agua hasta que salga vapor por la boca de la botella.
-         Tapar inmediatamente la botella y enfriarla.
-         Anotar los resultados y conclusiones.
conclusiones:
para empezar la botella no se quema ya que tiene agua, luego la botella se comprime ya que como se cierra la botella el agua que cambio de estado liquido a gaseo y la retirar del fuego se enfrio asi q volvia a ser liquido y como el estado gaseoso nesecita mas espacio al tranformarse en liquisçdo de nuevo la botella se comprimio.

Calores espeifico y latente

Calor específico
Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado. En el Sistema Internacional de unidades, el calor específico se expresa en julios por kilogramo y kelvin; en ocasiones también se expresa en calorías por gramo y grado centígrado. El calor específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado, es decir, hay que suministrar una caloría a un gramo de agua para elevar su temperatura en un grado centígrado.

Calor latente

En termoquímica, calor latente es la cantidad de energía bajo la forma de calor lanzado o absorbido por una sustancia durante un cambio de fase (es decir. sólido, líquido, o gas), - también llamó una transición de la fase.[1][2]
El término fue introducido alrededor 1750 por Negro de José según lo derivado del latín latere, para mentir ocultado. El término ahora se fecha, substituido por “entalpia de la transformación ".
Dos latentes calienta (o los enthalpies) se describen típicamente: latente calor de la fusión (el derretir), y latente calor de la vaporización (el hervir). Los nombres describen la dirección del flujo del calor a partir de una fase al siguiente: gas líquido del → del → sólido.
El cambio es endotérmico, es decir. el sistema absorbe energía, cuando el cambio es de sólido al líquido a proveer de gas. Es exotérmico (el proceso lanza energía) cuando está en la dirección opuesta. Por ejemplo, en atmósfera, cuando una molécula de agua se evapora de la superficie de cualquier agua de superficie, energía es transportado por la molécula de agua en una temperatura más baja paquete de aire eso contiene más vapor de agua que sus alrededores. Porque la energía es necesaria superar las fuerzas moleculares de la atracción entre las partículas del agua, el proceso de la transición de un paquete del agua a un paquete del vapor requiere la entrada de la energía que causa una gota en temperatura en sus alrededores. Si el vapor de agua condensa de nuevo a un líquido o a un sólido fase sobre una superficie, la energía latente absorbida durante la evaporación se lanza como calor sensible sobre la superficie. El valor grande de la entalpia de la condensación del vapor de agua es la razón que el vapor es un medio lejos más eficaz de la calefacción que el agua hirvienda, y es más peligroso.

Equilibrio termico, temperatura e intercamnio de energia

Temperatura es una medida de la energía cinética de los átomos o  moléculas que constituyen un objeto material cualquiera. Su medida se  realiza a través de los cambios que experimentan algunas magnitudes  físicas, cuando los cuerpos son sometidos a intercambios de energía  térmica. Ejemplos de estas magnitudes son: el volumen, la presión, la  resistencia eléctrica, y muchas otras que han dado lugar a diferentes  formas de medir la temperatura.

En términos muy generales y aproximados, se puede decir que la  temperatura es una magnitud proporcional a la energía cinética promedio  que tienen las partículas, átomos o moléculas, que constituyen un  cuerpo. Si todas las partículas de un cuerpo tuviesen la misma energía  de movimiento la temperatura sería proporcional a esa energía. Cuando un  cuerpo caliente entra en contacto con un cuerpo frío, se produce un  intercambio de energía del cuerpo más caliente al más frío, debido a que  las partículas del cuerpo caliente tienen más energía en promedio que  las partículas del cuerpo frío.

Con apoyo en el concepto de temperatura anteriormente descrito, se puede decir que dos cuerpos están en equilibrio térmico,  cuando sus partículas no intercambian una cantidad neta de energía,  siendo por consiguiente, iguales sus temperaturas. En este concepto se  apoya la termodinámica para medir la temperatura de los cuerpos

Consumo de nergia per capita y desarrolo social

El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto de futuro es el Bienestar social.
La sociologÍa del desarrollo reuniría todos estos conceptos teoricamente y los analizaría para validarlos como factibles o no factibles.


Calor.

El calor es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Este flujo siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura, ocurriendo la transferencia de calor hasta que ambos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico.
La energía puede ser transferida por diferentes mecanismos, entre los que cabe reseñar la radiación, la conducción y la convección, aunque en la mayoría de los procesos reales todos se encuentran presentes en mayor o menor grado.
La energía que puede intercambiar un cuerpo con su entorno depende del tipo de transformación que se efectúe sobre ese cuerpo y por tanto depende del camino. Los cuerpos no tienen calor, sino energía interna. El calor es parte de dicha energía interna (energía calorífica) transferida de un sistema a otro, lo que sucede con la condición de que estén a diferente temperatura.