dimarts, 30 d’octubre del 2012

U10 2 Tipus d'energia


Tipus d’energia
gif animadoMecánica
gif animadoCinètica



gif animadoPotencial
gif animadoGravitatòria



gif animadoElàstica

gif animadoQuímica



gif animadoCalorífica



gif animadoElectromagnética
gif animadoLluminosa



gif animadoRadiant



gif animadoElèctrica


gif animadoSonora



gif animadoMagnética



gif animadoInterna



gif animadoNuclear
gif animadoFissió



gif animadoFusió








Energía potencial y cinética Experiment
Concepto de la simulación ilustra la relación entre la energía potencial y cinética.













Energía cinética

Se denomina energía mecánica de un cuerpo a la que tiene en función de su velocidad o de su posición.

Observa la siguiente situación. Elige la velocidad y la masa que quieras para cada coche y observa lo que ocurre en cada caso.


Acabas de comprobar que los efectos del vehículo sobre la pared dependen del valor de la masa y de la velocidad. Cuanto mayores son la masa y la velocidad, mayor capacidad tiene el vehículo para deformar la pared. Esta capacidad que depende de la masa y de la velocidad se llama energía cinética.

La energía cinética de un cuerpo de masa m y velocidad v es siempre una cantidad positiva que se expresa como:




La conservación de la energía mecánica

Observa cuál es el valor de la energía cinética y de la potencial en diferentes puntos de la trayectoria de un carro en una montaña rusa: 

 

¿Has observado que el valor de la energía mecánica es siempre el mismo? En cada punto de la trayectoria, los valores de la energía cinética y de la energía potencial son distintos, pero su suma (la energía mecánica) siempre es el mismo valor. 

Este ejemplo pone de manifiesto un principio básico de la física: "la cantidad total de energía del universo se mantiene constante"
Y en nuestro sistema, el carrito de la montaña rusa, podemos decir que la energía mecánica se mantiene constante en todos los puntos de la trayectoria. 

Conservación de la energía mecánica:
Si en los intercambios de energía no hay variación en la energía interna del sistema, la energía mecánica se conserva.
Así, considerando dos puntos (1) y (2) de la trayectoria, se cumple que:













Aquí hay un flash donde pueden practicar el tema de conservación de energía, el flash consiste en un carrito que cae por un tobogán, este permitirá determinar los factores que contribuyen a la variación de energía y velocidad que experimenta el carrito a lo largo de su recorrido. Para esta actividad se considera un roce despreciable entre el carrito y el tobogán.

Además verás un gráfico de energía en función del tiempo, que muestra en forma simultanea la energía mecánica, cinética y potencial que posee el carrito durante todo su recorrido.
Instrucciones:
1.- Selecciona una altura, dentro del rango permitido.
2.- Presiona el botón de "iniciar".
3.-Observa el gráfico y aprecia lo que ocurre con la energía durante el recorrido.
4.- Repite la actividad con otras alturas.
Preguntas:
• ¿Qué tipo de energía posee el carrito en el punto A?
• ¿En que punto del recorrido, la energía cinética es máxima?
• ¿Cómo son en porcentajes las energía potencial y cinética en el punto D?
• ¿Qué altura alcanzará el carrito en el punto E?
• ¿Qué determina que la velocidad con que llega el carrito al punto B sea mayor?




2.3 ENERGÍA RADIANTE
La Energía radiante es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), etc. La característica principal de esta energía es que se puede propagar en el vacío, sin necesidad de soporte material alguno. Ej.: La energía que proporciona el Sol y que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor.



elèctricat



















2.5.1 ENERGÍA NUCLEAR DE FISIÓN
La Fisión nuclear consiste en la fragmentación de un núcleo "pesado" (con muchos protones y neutrones) en otros dos núcleos de, aproximadamente, la misma masa, al mismo tiempo que se liberan varios neutrones. Los neutrones que se desprenden en la fisión pueden romper otros núcleos y desencadenar nuevas fisiones en las que se liberan otros neutrones que vuelven a repetir el proceso y así sucesivamente, este proceso se llama reacción en cadena.

2.5.2 ENERGÍA NUCLEAR DE FUSIÓN
La Fusión nuclear consiste en la unión de varios núcleos "ligeros" (con pocos protones y neutrones) para formar otro más "pesado" y estable, con gran desprendimiento de energía. Para que los núcleos ligeros se unan, hay que vencer las fuerzas de repulsión que hay entre ellos. Por eso, para iniciar este proceso hay que suministrar energía (estos procesos se suelen producir a temperaturas muy elevadas, de millones de ºC, como en las estrellas).













Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.