SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Ciencia.
Es el conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la componen, los
fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos. La ciencia es una facultad del
hombre que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados y respuestas a las
interrogantes planteadas sobre acontecimientos determinados, mediante un conjunto de ideas que
pueden ser provisionales, pues con la actividad de búsqueda continua y el esfuerzo de hombres y
mujeres, estas explicaciones pueden variar y constituir un nuevo conocimiento.
SISTEMA SOLAR: La parte del universo que se llama el sistema solar (es decir, el sistema de mundos a los que
nuestra tierra pertenece, y de la que el Sol es el centro, está formada, además del Sol, de seis órbitas diferentes
, o planetas o mundos, además de los organismos secundarios, llamados los satélites, o lunas, de los cuales
que nuestra tierra tiene uno que le asiste en su revolución anual alrededor del Sol, del mismo modo que los
otros satélites o lunas, planetas o asisten solidariamente a los mundos a los que pertenecen, como puede verse
por la ayuda del telescopio.
Sistemas abierto. Los más predominantes de todos, se caracterizan por intercambiar energía y/o materia con
el entorno que los rodea, ya sea tomando de él, expulsando hacia él o las dos cosas.
Sistemas cerrados. A diferencia de los anteriores, intercambian energía (calor, trabajo) con el
exterior, pero nunca materia (su masa permanece intacta).
Ejemplos de sistemas abiertos
1. El cuerpo humano. En tanto está necesitado de materia para descomponer y obtener energía,
el cuerpo es un sistema abierto que requiere de disponibilidad de insumos orgánicos. Por otro
lado, requiere de expulsar la materia sobrante desechada de vuelta al medio ambiente. De no
poder realizar ambas acciones durante un período muy prolongado, el sistema falla y se produce
la muerte.
2. Una olla de agua hirviendo. La energía introducida al sistema por el fuego transforma el agua
en gas, que es liberado de vuelta al medio ambiente. Sin esa inyección de calor constante, el
agua dejará de hervir; y sin espacio para salir, el vapor (materia) aumentará la presión hasta
reventar la olla.
3. Una hoguera. Para mantener el fuego ardiendo es necesario proveer a la hoguera de material
inflamable, ya sea carbón o ramas secas. Sin esa materia que consumir, el fuego se apagará.
4. Un motor a combustión. Los motores son sistemas complejos que generan movimiento a partir
de un suministro constante de combustible: gasolina, gasoil, etc. amén de diversos aceites que
reducen la fricción entre sus partes. Sin estos aditivos el motor, simplemente, no anda o andará
poco hasta romperse.
5. Las mayoría de las plantas. Así como el cuerpo humano, las plantas requieren de materia para
su subsistencia (en forma de agua y nutrientes) y de energía (solar) para llevar a cabo la
fotosíntesis vital.
6. Una máquina de hacer palomitas de maíz. En este caso se requiere del insumo material de los
granos de maíz, que deben añadirse junto con energía eléctrica que se traduce en calor y los
hace estallar. El resultado, por demás, vuelve al exterior en forma de palomitas (pochoclo,
cotufas, etc.).
7. Un compostero. El proceso de compost que produce abono para fertilizar sembradíos opera en
base a la introducción constante en el compostero de materia orgánica de desecho: cáscaras,
restos de comida, etc. Sin ellos, los procesos de degradación de la materia se detendrían y
también la producción del abono.
8. Una trituradora de papel. Este artefacto de oficina opera como un sistema abierto, pues
requiere de la introducción de materia (papel) para triturar y de energía (eléctrica) para operar
sobre ella. Sin ellos, simplemente, no sirve para nada.
9. Los saunas. Para producir el vapor contenido en los saunas, se requiere de agua (materia) y
energía (fuego) para producir el vapor de agua y permitir que se acumule en el recinto cerrado.
Después de un período, el vapor desaparecerá y se necesitará una nueva inyección de insumos al
sistema.
10.Un reactor nuclear. La electricidad generada en el reactor y que es conducida hacia el
ambiente, es producto de la fisión del uranio (u otros elementos materiales) en una reacción
atómica controlada que permite generar mucha energía calórica aprovechable, pero también
muchos desechos tóxicos que deben ir a dar a algún lugar del entorno
Ejemplos de sistemas cerrados
1. Los bombillos o focos. No necesitan materia para operar, pero sí energía eléctrica constante: en
el momento en que se la corte, cesarán en su emisión de luz, que dicho sea de paso es también
una forma de energía transmitida al entorno.
2. Una botella de agua fría. Al estar cerrada la botella, la transferencia de materia entre el sistema
y el entorno es imposible: no puede entrar ni salir líquido. Sin embargo, es posible intercambiar
energía: el agua se irá calentando gradualmente hasta perder su frialdad.
3. Un teléfono celular. Si bien no requiere para su funcionamiento cotidiano que se le introduzca
materia (no consume nada), sí precisa de electricidad a diario, pues al agotarse la batería dejará
de funcionar. Eso, claro, si tomamos como muestra un período diario en que no haya necesidad
de repuestos.
4. Un termómetro. Ya que está cerrado herméticamente, el contenido de un termómetro no varía
jamás, pero sí reacciona de acuerdo a la temperatura que percibe, es decir, es sensible a la
entrada de calor (energía).
5. El sol. A menos que se lo piense en términos de millares de años, al cabo de los cuales habrá
consumido todo su material y morirá, el astro rey es un ejemplo de sistema cerrado, que no
intercambia materia con su entorno, pero sí expulsa energía (radiación solar, luz solar, calor) a
borbotones.
6. El planeta tierra. De forma similar, la Tierra opera sin intercambios de materia con respecto al
vacío que la circunda o a los demás planetas y objetos celestes, pero recibe energía solar
constantemente, sin la cual la vida sería un planeta inhabitable.
7. Un envase con comida caliente. Cerrado de manera hermética, el envase impedirá que la
materia en su interior se salga o que entre nada hacia ella, pero incluso así irradiará el calor de la
comida hacia afuera, pudiendo quemarnos si fuera el caso.
8. Una batería. Los químicos en su interior reaccionan y generan energía que es dirigida hacia el
exterior y consumida, pero la materia en su interior no sufre variaciones.
9. Los televisores. Estos artefactos funcionan a partir del consumo de energía eléctrica, para emitir
luz de diversos tipos y modulaciones, junto con ondas sonoras, al medio externo. Pero no
requieren de inyección de materia, ni la masa en su interior es alterada.
10.Las ollas de presión. Dado que no permiten el escape de los gases generados en su interior,
para que actúen sobre la comida cocinándose, estos recipientes actúan como sistemas cerrados
que impiden el escape de la materia, pero no de la energía que escapa como calor, ni de la
necesaria para iniciar la cocción, también proveniente del afuera.
SISTEMA FISICO
Sistemas físicos
Un sistema físico es un agregado de objetos o entidades materiales entre cuyas partes existe una
vinculación o interacción de tipo causal. Todos los sistemas físicos se caracterizan por:
tener una ubicación en el espacio-tiempo.
Tener un estado físico definido sujeto a evolución temporal.
Poderle asociar una magnitud física llamada energía.
SISTEMA QUIMICO:

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Tipos de energia
Tipos de energiaTipos de energia
Tipos de energia
 
La energia
La energiaLa energia
La energia
 
Tema 10 - La energía
Tema 10 -  La energíaTema 10 -  La energía
Tema 10 - La energía
 
Energia solar
Energia solarEnergia solar
Energia solar
 
Energia calorica
Energia caloricaEnergia calorica
Energia calorica
 
Guia 1 2periodo la energia y su transformacion
Guia 1  2periodo la energia y su transformacionGuia 1  2periodo la energia y su transformacion
Guia 1 2periodo la energia y su transformacion
 
Tipos de energias
Tipos de energiasTipos de energias
Tipos de energias
 
Tipos de energía
Tipos de energíaTipos de energía
Tipos de energía
 
La Energia
La Energia La Energia
La Energia
 
La energía solar como energía alternativa
La energía solar como energía alternativaLa energía solar como energía alternativa
La energía solar como energía alternativa
 
la energia y su transformacion
la energia y su transformacionla energia y su transformacion
la energia y su transformacion
 
Energia quimica
Energia quimicaEnergia quimica
Energia quimica
 
La Energia
La EnergiaLa Energia
La Energia
 
La energia para tercer grado
La energia para tercer gradoLa energia para tercer grado
La energia para tercer grado
 
Energía Octavo
Energía OctavoEnergía Octavo
Energía Octavo
 
Tipos de energia
Tipos de energiaTipos de energia
Tipos de energia
 
Formas de energía
Formas de energíaFormas de energía
Formas de energía
 
Las fuentes de energía
Las fuentes de energíaLas fuentes de energía
Las fuentes de energía
 
8.- Formas de presentarse la energía
8.- Formas de presentarse la energía8.- Formas de presentarse la energía
8.- Formas de presentarse la energía
 
Energia solar
Energia solarEnergia solar
Energia solar
 

Similar a T rabajo de ciencia 1

Diferentes tipos de energia
Diferentes tipos de energiaDiferentes tipos de energia
Diferentes tipos de energiajonathan moises
 
La segunda ley de la termodinámica
La segunda ley de la termodinámicaLa segunda ley de la termodinámica
La segunda ley de la termodinámicaDjtavo Avila Corona
 
La energía trabajo Santiago y Pablo R
La energía trabajo Santiago y Pablo RLa energía trabajo Santiago y Pablo R
La energía trabajo Santiago y Pablo RPaaaaaablo
 
Nuevo documento de word 2007
Nuevo documento de word 2007Nuevo documento de word 2007
Nuevo documento de word 2007josealqueria
 
La energía en nuestras vidas
La energía en nuestras vidasLa energía en nuestras vidas
La energía en nuestras vidasRae Cloud, S.A.
 
2ª presenthaci on de thaller!
2ª presenthaci on de thaller!2ª presenthaci on de thaller!
2ª presenthaci on de thaller!rokjanthon
 
2ª presenthaci on de thaller!
2ª presenthaci on de thaller!2ª presenthaci on de thaller!
2ª presenthaci on de thaller!anthoni96
 
Tipos de Energía.
Tipos de Energía.Tipos de Energía.
Tipos de Energía.casa
 
Cuestionario De ENERGIA
Cuestionario De ENERGIACuestionario De ENERGIA
Cuestionario De ENERGIALaura Cubides
 
Clase 3 - Metabolismo enzimático-Fotosíntesis-Respiración Final.pdf
Clase 3 - Metabolismo enzimático-Fotosíntesis-Respiración Final.pdfClase 3 - Metabolismo enzimático-Fotosíntesis-Respiración Final.pdf
Clase 3 - Metabolismo enzimático-Fotosíntesis-Respiración Final.pdfNataliaFerreccio2
 
LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES
LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONESLA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES
LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONESrafaeltecno2016
 

Similar a T rabajo de ciencia 1 (20)

FUENTES DE ENERGIA
FUENTES DE ENERGIAFUENTES DE ENERGIA
FUENTES DE ENERGIA
 
Diferentes tipos de energia
Diferentes tipos de energiaDiferentes tipos de energia
Diferentes tipos de energia
 
Solar Energy Review (Informe Energía Solar)
Solar Energy Review (Informe Energía Solar)Solar Energy Review (Informe Energía Solar)
Solar Energy Review (Informe Energía Solar)
 
La energia
La energiaLa energia
La energia
 
La segunda ley de la termodinámica
La segunda ley de la termodinámicaLa segunda ley de la termodinámica
La segunda ley de la termodinámica
 
Energia Electrica
Energia ElectricaEnergia Electrica
Energia Electrica
 
La energía trabajo Santiago y Pablo R
La energía trabajo Santiago y Pablo RLa energía trabajo Santiago y Pablo R
La energía trabajo Santiago y Pablo R
 
Tema10: La energía
Tema10: La energíaTema10: La energía
Tema10: La energía
 
Nuevo documento de word 2007
Nuevo documento de word 2007Nuevo documento de word 2007
Nuevo documento de word 2007
 
Dossier one
Dossier oneDossier one
Dossier one
 
BIOENERGETICA.pptx
BIOENERGETICA.pptxBIOENERGETICA.pptx
BIOENERGETICA.pptx
 
La energía en nuestras vidas
La energía en nuestras vidasLa energía en nuestras vidas
La energía en nuestras vidas
 
2ª presenthaci on de thaller!
2ª presenthaci on de thaller!2ª presenthaci on de thaller!
2ª presenthaci on de thaller!
 
2ª presenthaci on de thaller!
2ª presenthaci on de thaller!2ª presenthaci on de thaller!
2ª presenthaci on de thaller!
 
Tipos de Energía.
Tipos de Energía.Tipos de Energía.
Tipos de Energía.
 
Tipos de energía
Tipos de energíaTipos de energía
Tipos de energía
 
Cuestionario De ENERGIA
Cuestionario De ENERGIACuestionario De ENERGIA
Cuestionario De ENERGIA
 
Clase 3 - Metabolismo enzimático-Fotosíntesis-Respiración Final.pdf
Clase 3 - Metabolismo enzimático-Fotosíntesis-Respiración Final.pdfClase 3 - Metabolismo enzimático-Fotosíntesis-Respiración Final.pdf
Clase 3 - Metabolismo enzimático-Fotosíntesis-Respiración Final.pdf
 
LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES
LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONESLA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES
LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES
 
La energia
La energiaLa energia
La energia
 

Último

Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMONICADELROCIOMUNZON1
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesElianaCceresTorrico
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfMaquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfdanielJAlejosC
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesMIGUELANGEL2658
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrialGibranDiaz7
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaAlexanderimanolLencr
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.pptoscarvielma45
 
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesnomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesCarlosMeraz16
 
clases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinosclases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinosDayanaCarolinaAP
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralsantirangelcor
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxbingoscarlet
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxMarcelaArancibiaRojo
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDEdith Puclla
 

Último (20)

Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfMaquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias locales
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrial
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesnomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
 
clases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinosclases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinos
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 

T rabajo de ciencia 1

  • 1. Ciencia. Es el conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos. La ciencia es una facultad del hombre que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados y respuestas a las interrogantes planteadas sobre acontecimientos determinados, mediante un conjunto de ideas que pueden ser provisionales, pues con la actividad de búsqueda continua y el esfuerzo de hombres y mujeres, estas explicaciones pueden variar y constituir un nuevo conocimiento. SISTEMA SOLAR: La parte del universo que se llama el sistema solar (es decir, el sistema de mundos a los que nuestra tierra pertenece, y de la que el Sol es el centro, está formada, además del Sol, de seis órbitas diferentes , o planetas o mundos, además de los organismos secundarios, llamados los satélites, o lunas, de los cuales que nuestra tierra tiene uno que le asiste en su revolución anual alrededor del Sol, del mismo modo que los otros satélites o lunas, planetas o asisten solidariamente a los mundos a los que pertenecen, como puede verse por la ayuda del telescopio. Sistemas abierto. Los más predominantes de todos, se caracterizan por intercambiar energía y/o materia con el entorno que los rodea, ya sea tomando de él, expulsando hacia él o las dos cosas. Sistemas cerrados. A diferencia de los anteriores, intercambian energía (calor, trabajo) con el exterior, pero nunca materia (su masa permanece intacta). Ejemplos de sistemas abiertos 1. El cuerpo humano. En tanto está necesitado de materia para descomponer y obtener energía, el cuerpo es un sistema abierto que requiere de disponibilidad de insumos orgánicos. Por otro lado, requiere de expulsar la materia sobrante desechada de vuelta al medio ambiente. De no poder realizar ambas acciones durante un período muy prolongado, el sistema falla y se produce la muerte. 2. Una olla de agua hirviendo. La energía introducida al sistema por el fuego transforma el agua en gas, que es liberado de vuelta al medio ambiente. Sin esa inyección de calor constante, el agua dejará de hervir; y sin espacio para salir, el vapor (materia) aumentará la presión hasta reventar la olla. 3. Una hoguera. Para mantener el fuego ardiendo es necesario proveer a la hoguera de material inflamable, ya sea carbón o ramas secas. Sin esa materia que consumir, el fuego se apagará. 4. Un motor a combustión. Los motores son sistemas complejos que generan movimiento a partir de un suministro constante de combustible: gasolina, gasoil, etc. amén de diversos aceites que reducen la fricción entre sus partes. Sin estos aditivos el motor, simplemente, no anda o andará poco hasta romperse. 5. Las mayoría de las plantas. Así como el cuerpo humano, las plantas requieren de materia para su subsistencia (en forma de agua y nutrientes) y de energía (solar) para llevar a cabo la fotosíntesis vital. 6. Una máquina de hacer palomitas de maíz. En este caso se requiere del insumo material de los granos de maíz, que deben añadirse junto con energía eléctrica que se traduce en calor y los hace estallar. El resultado, por demás, vuelve al exterior en forma de palomitas (pochoclo, cotufas, etc.).
  • 2. 7. Un compostero. El proceso de compost que produce abono para fertilizar sembradíos opera en base a la introducción constante en el compostero de materia orgánica de desecho: cáscaras, restos de comida, etc. Sin ellos, los procesos de degradación de la materia se detendrían y también la producción del abono. 8. Una trituradora de papel. Este artefacto de oficina opera como un sistema abierto, pues requiere de la introducción de materia (papel) para triturar y de energía (eléctrica) para operar sobre ella. Sin ellos, simplemente, no sirve para nada. 9. Los saunas. Para producir el vapor contenido en los saunas, se requiere de agua (materia) y energía (fuego) para producir el vapor de agua y permitir que se acumule en el recinto cerrado. Después de un período, el vapor desaparecerá y se necesitará una nueva inyección de insumos al sistema. 10.Un reactor nuclear. La electricidad generada en el reactor y que es conducida hacia el ambiente, es producto de la fisión del uranio (u otros elementos materiales) en una reacción atómica controlada que permite generar mucha energía calórica aprovechable, pero también muchos desechos tóxicos que deben ir a dar a algún lugar del entorno Ejemplos de sistemas cerrados 1. Los bombillos o focos. No necesitan materia para operar, pero sí energía eléctrica constante: en el momento en que se la corte, cesarán en su emisión de luz, que dicho sea de paso es también una forma de energía transmitida al entorno. 2. Una botella de agua fría. Al estar cerrada la botella, la transferencia de materia entre el sistema y el entorno es imposible: no puede entrar ni salir líquido. Sin embargo, es posible intercambiar energía: el agua se irá calentando gradualmente hasta perder su frialdad. 3. Un teléfono celular. Si bien no requiere para su funcionamiento cotidiano que se le introduzca materia (no consume nada), sí precisa de electricidad a diario, pues al agotarse la batería dejará de funcionar. Eso, claro, si tomamos como muestra un período diario en que no haya necesidad de repuestos. 4. Un termómetro. Ya que está cerrado herméticamente, el contenido de un termómetro no varía jamás, pero sí reacciona de acuerdo a la temperatura que percibe, es decir, es sensible a la entrada de calor (energía). 5. El sol. A menos que se lo piense en términos de millares de años, al cabo de los cuales habrá consumido todo su material y morirá, el astro rey es un ejemplo de sistema cerrado, que no intercambia materia con su entorno, pero sí expulsa energía (radiación solar, luz solar, calor) a borbotones. 6. El planeta tierra. De forma similar, la Tierra opera sin intercambios de materia con respecto al vacío que la circunda o a los demás planetas y objetos celestes, pero recibe energía solar constantemente, sin la cual la vida sería un planeta inhabitable.
  • 3. 7. Un envase con comida caliente. Cerrado de manera hermética, el envase impedirá que la materia en su interior se salga o que entre nada hacia ella, pero incluso así irradiará el calor de la comida hacia afuera, pudiendo quemarnos si fuera el caso. 8. Una batería. Los químicos en su interior reaccionan y generan energía que es dirigida hacia el exterior y consumida, pero la materia en su interior no sufre variaciones. 9. Los televisores. Estos artefactos funcionan a partir del consumo de energía eléctrica, para emitir luz de diversos tipos y modulaciones, junto con ondas sonoras, al medio externo. Pero no requieren de inyección de materia, ni la masa en su interior es alterada. 10.Las ollas de presión. Dado que no permiten el escape de los gases generados en su interior, para que actúen sobre la comida cocinándose, estos recipientes actúan como sistemas cerrados que impiden el escape de la materia, pero no de la energía que escapa como calor, ni de la necesaria para iniciar la cocción, también proveniente del afuera. SISTEMA FISICO Sistemas físicos Un sistema físico es un agregado de objetos o entidades materiales entre cuyas partes existe una vinculación o interacción de tipo causal. Todos los sistemas físicos se caracterizan por: tener una ubicación en el espacio-tiempo. Tener un estado físico definido sujeto a evolución temporal. Poderle asociar una magnitud física llamada energía. SISTEMA QUIMICO: