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Trabajo                               Potencia
                                     
    › Julio: Newton x metro               › Vatio:
                                            julio/segundo
    Otras unidades:

    › Caloría 1 julio=0,24calorías.
    › Kilovatio hora (kWh).



       1 kWh = 1kW*1h = 1000 W*3600 s = 3.600.000 J

       Tonelada equivalente de petróleo
         Tep= 41.840.000.000 julios = 11.622 kWh.
•Mecánica

•Térmica


•Química

•Nuclear


•Eléctrica

•Electromagnética


•Sonora
Gravitatoria
    
P
        › La que posee un cuerpo en virtud de su
O
          posición
T
E
        Elástica
    
N
        › La que almacena o libera un cuerpo cuando
C
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I
A
L



C
I
N
        › La que posee un cuerpo en virtud de su
É
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I
        › El agua que circula por un rio, el viento…
C
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A
Transferencia de calor

RADIACIÓN
                     En forma de ondas
                 
                     electromagnéticas
  CONDUCCIÓN




                     De un cuerpo de mayor temperatura a
                 
                     otro de menor por medio de choques
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                         Por un fluido en movimiento
                     
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
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    Depende del poder calorífico de las

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Desintegración de un núcleo
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        pesado (U, Pu) al bombardear
F
        los núcleos con neutrones,
I
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S
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Ó
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F
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
    de electrones libres a lo largo de un
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    de potencial.
Se manifiesta en forma de ondas

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    infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X,
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
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En un sistema no toda la
                    
                        energía puede ser
                        transformada de una
Nuclear , química
                        forma en otra. Parte de
        ↓
    térmica
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        ↓
                        de calor
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                        Rendimiento
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   Luminosa
                        › Relación entre el trabajo
                         realizado y la energía
                         aportada
La facilidad de producir trabajo

  depende de la concentración de la
  energía
 La energía es de mas calidad cuanto
  mayor es su densidad energética
    › gran calidad (mucha energía por unidad de
      masa): uranio, electricidad, carbón,
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        › Se encuentran en una cantidad limitada en la
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V
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G
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CONVENCIONALES
                 
                         › Generan la mayor parte de la energía que se


DISPONIBILIDAD
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                         › Térmica, nuclear, hidráulica, petróleo y gas
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                 
                          Están en una etapa de desarrollo, y su coste es muy
                     
                          elevado. Generan una pequeña parte de la energía
                          que se consume
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                     
PRIMARIAS
    
        › Se encuentran directamente en la naturaleza:
          carbón, viento …
U
T
        SECUNDARIAS
    
I       › Se obtienen a partir de las primarias, y facilitan
L         su distribución y empleo: electricidad,
          hidrógeno
I
Z
A
C
I
Ó
N
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Suministro garantizado   
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                             › Densidad energética alta y
      ambiental
                               almacenamiento fácil pero
  Precio asequible
                             › Generan CO2, se van
                               agotando y su suministro no
Buena, bonita, barata
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                             Renovables
                         
      !SOLUCIÓN!

                             › No generan CO2 pero
                             › Precio elevado, difícil
     Mix                       almacenamiento,
  energético                   disponibilidad en función del
                               tiempo atmosférico
La energía en sí misma nunca es un bien
para el consumo final sino un bien
intermedio para satisfacer otras necesidades
en la producción de bienes y servicios.
cantidad de energía usada por cada mil
  dólares producidos
Viene dada por su accesibilidad, facilidad
  de explotación y transporte.
› Extracción de la materia prima
  Abarca      (Uranio, Carbón. Petróleo...)
 una serie
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que varían
 según la
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EnergíA I

  • 1.
  • 2. Trabajo Potencia   › Julio: Newton x metro › Vatio: julio/segundo Otras unidades:  › Caloría 1 julio=0,24calorías. › Kilovatio hora (kWh). 1 kWh = 1kW*1h = 1000 W*3600 s = 3.600.000 J Tonelada equivalente de petróleo Tep= 41.840.000.000 julios = 11.622 kWh.
  • 4. Gravitatoria  P › La que posee un cuerpo en virtud de su O posición T E Elástica  N › La que almacena o libera un cuerpo cuando C sufre una deformación I A L C I N › La que posee un cuerpo en virtud de su É T movimiento I › El agua que circula por un rio, el viento… C poseen energía cinética A
  • 5. Transferencia de calor RADIACIÓN En forma de ondas  electromagnéticas CONDUCCIÓN De un cuerpo de mayor temperatura a  otro de menor por medio de choques moleculares CONVECCIÓN Por un fluido en movimiento 
  • 6. Liberada en una reacción química.  › Combustión › Pila electroquímica Depende del poder calorífico de las  sustancias
  • 7. Desintegración de un núcleo  pesado (U, Pu) al bombardear F los núcleos con neutrones, I transmitiéndose la reacción en S cadena I Ó N F U Dos núcleos ligeros (H) se  S funden para formar otro más I pesado (He) Ó N
  • 8. La corriente eléctrica es el movimiento  de electrones libres a lo largo de un conductor que está conectado a un circuito en el cual existe una diferencia de potencial.
  • 9. Se manifiesta en forma de ondas  electromagnéticas de diferente longitud de onda (o frecuencia) De menor a mayor frecuencia se  distinguen: ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma
  • 10. Variación local de la intensidad o de la  presión en un medio continuo
  • 11. En un sistema no toda la  energía puede ser transformada de una Nuclear , química forma en otra. Parte de ↓ térmica ella se disipa en forma ↓ de calor mecánica ↓ eléctrica Rendimiento ↓  Luminosa › Relación entre el trabajo realizado y la energía aportada
  • 12. La facilidad de producir trabajo  depende de la concentración de la energía  La energía es de mas calidad cuanto mayor es su densidad energética › gran calidad (mucha energía por unidad de masa): uranio, electricidad, carbón, petróleo… › Poca calidad (energía muy dispersa): solar, eólica, geotérmica…
  • 13. C RENOVABLES  A › La naturaleza regenera con rapidez P A › Solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica… C I D A D D E NO RENOVABLES  R › Se encuentran en una cantidad limitada en la E naturaleza, que se va agotando con el N consumo O › Petróleo, carbón, uranio V A C I Ó N
  • 14. FÓSILES  › Se han formado a partir de biomasa a lo largo de la historia de la Tierra › Carbón, petróleo, gas natural O R NO FÓSILES  I › Nuclear, renovables G E N
  • 15. CONVENCIONALES  › Generan la mayor parte de la energía que se DISPONIBILIDAD consume › Térmica, nuclear, hidráulica, petróleo y gas natural NO CONVENCIONALES  Están en una etapa de desarrollo, y su coste es muy  elevado. Generan una pequeña parte de la energía que se consume Eólica, biomasa, solar… 
  • 16. PRIMARIAS  › Se encuentran directamente en la naturaleza: carbón, viento … U T SECUNDARIAS  I › Se obtienen a partir de las primarias, y facilitan L su distribución y empleo: electricidad, hidrógeno I Z A C I Ó N
  • 17. Combustibles fósiles Suministro garantizado  Bajo impacto › Densidad energética alta y ambiental almacenamiento fácil pero Precio asequible › Generan CO2, se van agotando y su suministro no Buena, bonita, barata está garantizado NO EXISTE Renovables  !SOLUCIÓN! › No generan CO2 pero › Precio elevado, difícil Mix almacenamiento, energético disponibilidad en función del tiempo atmosférico
  • 18. La energía en sí misma nunca es un bien para el consumo final sino un bien intermedio para satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y servicios.
  • 19. cantidad de energía usada por cada mil dólares producidos
  • 20. Viene dada por su accesibilidad, facilidad de explotación y transporte.
  • 21. › Extracción de la materia prima Abarca (Uranio, Carbón. Petróleo...) una serie de › Procesamiento de la materia procesos, prima (enriquecimiento de uranio, refino del petróleo..) que varían según la › Transporte, almacenamiento y fuente distribución de la materia empleada prima, hasta el punto de utilización. › Transformación de la energía (por combustión, fisión...)
  • 22. Procesos realizados sobre la energía desde la extracción hasta su uso: Captura › Transformación › Transporte › Consumo ›