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Andrés guzmán – 903.
LA ENERGIA Y SUS
APLICACIONES.
Todos sabemos que la Energía es necesaria para el funcionamiento de
máquinas e incluso de seres vivos como nosotros. También es conocido que la
Energía ni se crea ni se destruye, si no se transforma. Sin embargo,
posiblemente sea difícil encontrar personas que expliquen claramente algo tan
extendido y eterno.
Hay energías que son "limpias" y, por lo tanto, se obtienen sin hacer ningún
daño al medio ambiente; pero, hay energías que provienen de fuentes que se
están extinguiendo y que dañan al medio que nos rodea.
QUÉ ES LA ENERGÍA.
1.- Capacidad que tiene un sistema para producir trabajo.
2.- Cualquier causa capaz de transformarse en trabajo mecánico.
3.- Magnitud física que tradicionalmente se define como la capacidad de
cuerpos y sistemas para realizar un trabajo.
4.- Capacidad para producir un efecto.
5.- Capacidad que tiene la materia para producir movimiento, calor, luz etc.
6.- La energía es todo aquello, material o no, que produce un cambio sobre lo
que actúa.
DEFINICIONES DE ENERGÍA:
Eléctrica a mecánica: motor
Eólica a mecánica: molino
Química a cinética: globo aerostático
Eléctrica a magnética: electroimán
Química a atómica: fisión nuclear
Química a mecánica: caldera
Química a calórica: combustión del petróleo
Eléctrica a térmica [la plancha]
Eléctrica a mecánica [un motor]
Mecánica a eléctrica [un generador]
Eólica a mecánica [un molino]
Solar a eléctrica [placas solares]
Química a eléctrica [una pila]
LA ENERGÍA TAMBIÉN SE PUEDE
TRANSFORMAR EN:
Es la radiación energética que procede del Sol, consecuencia de las reacciones
de fusión nuclear, que en él se producen. Esta radiación puede aprovecharse,
mediante distintos dispositivos tecnológicos, como fuente de energía.
LA ENERGIA SOLAR.
Es un conjunto de procesos de la Tierra generados por el viento que
determinan y cambian mucho la medida del relieve de la superficie terrestre.
La energía que desarrolla el viento en la superficie terrestre, viene a
concretarse en unos determinados esfuerzos o impulsos de elevación, cizalla e
impacto.
LA ENERGIA EÓLICA.
Es la energía que se extrae del agua, se que puede transformar en trabajo
mecánico y después, en energía eléctrica mediante la transformación de la
energía cinética o potencial de los ríos. Puede aprovecharse tanto la
conversión de la energía potencial en cinética, cuando hay un salto de agua
desde un embalse o bien sea desde la energía cinética de la corriente de río.
LA ENERGIA HIDRÁULICA.
Es el resultado de los procesos de fisión de un núcleo atómico pesado y
fusión de dos núcleos ligeros en uno mayor. Los dos procesos, tienen como
solución final la emisión de partículas y radiación, cuya energía es aprovechada
en los llamados reactores nucleares.
LA ENERGIA NUCLEAR.
La energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada en una
región del espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo
electromagnético, y que se expresará en función de las intensidades del campo
magnético y campo eléctrico. En un punto del espacio la densidad de energía
electromagnética depende de una suma de dos términos proporcionales al
cuadrado de las intensidades del campo.
LA ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA.
La energía térmica es la parte de la energía interna de un sistema
termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura absoluta y
se incrementa o disminuye por transferencia de energía, generalmente en
forma de calor o trabajo, en procesos termodinámicos. A nivel microscópico y
en el marco de la Teoría cinética, es el total de la energía cinética media
presente como el resultado de los movimientos aleatorios
de átomos y moléculas o agitación térmica, que desaparecen en el cero
absoluto.
LA ENERGIA TÉRMICA.
Es la fundamental, dado que los cuerpos que constituyen el universo son
verdaderos depósitos de energía por el solo hecho de existir, y la cantidad de
ella que contienen depende de su estado físico, volumen, temperatura y
naturaleza.
LA ENERGIA QUÍMICA.
Es la parte de la física que suele tratar del equilibrio y del movimiento de los
cuerpos sometidos a cualquier tipo de fuerza: a pesar de la aparición de la
teoría contada, la mecánica de Newton aún sigue valiendo para dar cuenta de
numerosos fenómenos.
LA ENERGIA MECÁNICA.
Para la Real Academia de la lengua española un robot es una máquina o ingenio electrónico
programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las
personas (una lavadora podría entrar en esta definición).
La gente que participa en la Wikipedia en español nos dice que un robot es definido como
una entidad hecha por el hombre con un cuerpo (anatomía) y una conexión de
retroalimentación inteligente entre el sentido y la acción directa no [estando…] bajo del
control humano (definición que excluye a dispositivos de alta tecnología como el Sojourner,
robot enviado en misión de investigación a Marte).
La autonomía podría ser un criterio valido para distinguir un dispositivo electromecánico
común de un robot. Se puede establecer que para que un robot sea autónomo es necesario
que sea capaz de reaccionar ante situaciones no consideradas en la programación de su
control sin ninguna supervisión exterior.[1]
No obstante, no es el único criterio a seguir; para efectos prácticos algunos autores
consideran que una maquina es un robot si realiza alguna de las siguientes actividades:
1. Tiene movimiento ambulatorio.
2. Pueden caminar mecánicamente. (Ya sea como humanos o como algún otro ser vivo)
3. Sienten y manipulan su ambiente.
4. Muestran un comportamiento inteligente. (Algunos seres humanos no muestran un
comportamiento muy inteligente)
ROBÓTICA
La cibernética es una disciplina íntimamente vinculada con la teoría general de
sistemas, al grado en que muchos la consideran inseparable de esta, y se ocupa
del estudio de: el mando, el control, las regulaciones y el gobierno de los
sistemas. El propósito de la cibernética es desarrollar un lenguaje y técnicas
que nos permitan atacar los problemas de control y comunicación en general.
QUÉ ES LA CIBERNÉTICA
!a biomasa es el con(unto de plantas materiales orgánicos de los cualespode
mos obtener energía. !a le a está considerada una de las primeras
fuentesde energía conocidas. /o en día es peligroso el consumo de le
a comocombustible a que e0iste un gran peligro de deforestación de los
bosques. $oreso se suele utilizar materiales orgánicos plantas con un rápido
crecimiento parael uso como combustible. !a basura de materia orgánica,
agrícola, industrial odoméstica contiene energía que puede ser utilizada para
quemar o para fermentaren ausencia de aire en bio generadores. De ésta
manera se obtiene un gasllamado biogás que se utiliza como combustible en
muchos países como en 'hinao en "uropa.
LA BIOMASA
En la vida diaria podemos observar innumerables transformaciones de la
energía. Por ejemplo: Al prender una lámpara, la energía eléctrica se
transforma en energía luminosa; al enchufar una plancha, la energía eléctrica se
transforma en energía calórica. Cuando caminas o mueves un brazo la energía
química se convierte en energía cinética.
ENERGÍA EN LA VIDA DIARIA.
2n e(emplo de este tipo de energía es el carbón, el petróleo, el gas natural,
eluranio el agua de una presa. !a venta(a principal de las energías no
renovables es que producen mucha cantidad de energía por unidad de tiempo
también queha una distribución regular de fuentes de energía por todo el
planeta.”l efecto invernadero. ‘onsiste en la elevación de temperatura que
e0perimenta laatmósfera terrestre a causa de la presencia de ciertos gases
llamados gases deinvernadero, emitidos en las reacciones de combustión. “stos
gases son Dió0idode carbono %’5*&, 6apor de agua %/*-&, 3etano %’/7&,
3onó0ido de di nitrógeno%8*5&, 5zono %59&
ENERGIAS CONVENCIONALES O NO
RENOVABLES:
Enfraestructura de empresa instaladora de ingeniería con equipos parque
móvil para ejecutar instalaciones en cualquier punto de “Europa África. A
empresa cuenta con la ltima tecnología en mantenimiento diagnosis que
lepermite estar adecuados a las normativas “uropeas de las empresasdistribuidor
as de energía en esta materia. ‘ontamos con una unidad móvil conob(eto de
desplazar los equipos hasta la zona de traba(o, con las más avanzadasherramientas
equipos para llevar a cabo inspecciones de detección de averíaseléctricas de ba(a
media tensión, termografías, medición de aislamiento eléctrico,análisis de
eficiencia de inversores, trazadores de curvas :=6 un largo
etcétera.Tenemos establecido un plan de inspecciones para plantas fotovoltaicas co
nob(eto de determinar la calidad de los componentes su correcta instalación.
‘onel plan de inspecciones, S/6 confecciona los documentos necesarios para
lasposibles reclamaciones a fabricantes pesistas
MEDIOS TECNICOS
El campo escalar {displaystyle V(r),} del criterio (1) se
llama potencial o energía potencial. El signo menos de este criterio es una
convención y tiene un significado profundo, a pesar que su significado fue
argumentado en el principio variacional de la mecánica lagrangiana y, por el
momento, opera de forma voluntaria. La base de esa convención se puede
aclarar por medio del siguiente ejemplo: en la cercanía de la superficie terrestre
está la masa m en un potencial gravitacional a una alturah=y bajo
una aceleración de la gravedad g > 0, aproximadamente v(y)= + m g y.
Debido al sistema de coordenadas en la superficie terrestre es positivo cuando
se dirige hacia arriba, debe ser negativo cuando se dirige hacia abajo. Se calcula
la fuerza del primer criterio y se obtiene:
ENERGÍA POTENCIAL.
La madera es mejor aislante que el vidrio. Sin embargo, se suele emplear fibra
de vidrio para La fibra de vidrio es un buen aislador; varias veces mejor
aislante que el vidrio debido al Cuestiones energéticas aire que queda atrapado
entre las fibras. aislar construcciones de madera.
CUESTIONES ENERGÉTICAS

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La energia y sus aplicaciones

  • 1. Andrés guzmán – 903. LA ENERGIA Y SUS APLICACIONES.
  • 2. Todos sabemos que la Energía es necesaria para el funcionamiento de máquinas e incluso de seres vivos como nosotros. También es conocido que la Energía ni se crea ni se destruye, si no se transforma. Sin embargo, posiblemente sea difícil encontrar personas que expliquen claramente algo tan extendido y eterno. Hay energías que son "limpias" y, por lo tanto, se obtienen sin hacer ningún daño al medio ambiente; pero, hay energías que provienen de fuentes que se están extinguiendo y que dañan al medio que nos rodea. QUÉ ES LA ENERGÍA.
  • 3. 1.- Capacidad que tiene un sistema para producir trabajo. 2.- Cualquier causa capaz de transformarse en trabajo mecánico. 3.- Magnitud física que tradicionalmente se define como la capacidad de cuerpos y sistemas para realizar un trabajo. 4.- Capacidad para producir un efecto. 5.- Capacidad que tiene la materia para producir movimiento, calor, luz etc. 6.- La energía es todo aquello, material o no, que produce un cambio sobre lo que actúa. DEFINICIONES DE ENERGÍA:
  • 4. Eléctrica a mecánica: motor Eólica a mecánica: molino Química a cinética: globo aerostático Eléctrica a magnética: electroimán Química a atómica: fisión nuclear Química a mecánica: caldera Química a calórica: combustión del petróleo Eléctrica a térmica [la plancha] Eléctrica a mecánica [un motor] Mecánica a eléctrica [un generador] Eólica a mecánica [un molino] Solar a eléctrica [placas solares] Química a eléctrica [una pila] LA ENERGÍA TAMBIÉN SE PUEDE TRANSFORMAR EN:
  • 5. Es la radiación energética que procede del Sol, consecuencia de las reacciones de fusión nuclear, que en él se producen. Esta radiación puede aprovecharse, mediante distintos dispositivos tecnológicos, como fuente de energía. LA ENERGIA SOLAR.
  • 6. Es un conjunto de procesos de la Tierra generados por el viento que determinan y cambian mucho la medida del relieve de la superficie terrestre. La energía que desarrolla el viento en la superficie terrestre, viene a concretarse en unos determinados esfuerzos o impulsos de elevación, cizalla e impacto. LA ENERGIA EÓLICA.
  • 7. Es la energía que se extrae del agua, se que puede transformar en trabajo mecánico y después, en energía eléctrica mediante la transformación de la energía cinética o potencial de los ríos. Puede aprovecharse tanto la conversión de la energía potencial en cinética, cuando hay un salto de agua desde un embalse o bien sea desde la energía cinética de la corriente de río. LA ENERGIA HIDRÁULICA.
  • 8. Es el resultado de los procesos de fisión de un núcleo atómico pesado y fusión de dos núcleos ligeros en uno mayor. Los dos procesos, tienen como solución final la emisión de partículas y radiación, cuya energía es aprovechada en los llamados reactores nucleares. LA ENERGIA NUCLEAR.
  • 9. La energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético, y que se expresará en función de las intensidades del campo magnético y campo eléctrico. En un punto del espacio la densidad de energía electromagnética depende de una suma de dos términos proporcionales al cuadrado de las intensidades del campo. LA ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA.
  • 10. La energía térmica es la parte de la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía, generalmente en forma de calor o trabajo, en procesos termodinámicos. A nivel microscópico y en el marco de la Teoría cinética, es el total de la energía cinética media presente como el resultado de los movimientos aleatorios de átomos y moléculas o agitación térmica, que desaparecen en el cero absoluto. LA ENERGIA TÉRMICA.
  • 11. Es la fundamental, dado que los cuerpos que constituyen el universo son verdaderos depósitos de energía por el solo hecho de existir, y la cantidad de ella que contienen depende de su estado físico, volumen, temperatura y naturaleza. LA ENERGIA QUÍMICA.
  • 12. Es la parte de la física que suele tratar del equilibrio y del movimiento de los cuerpos sometidos a cualquier tipo de fuerza: a pesar de la aparición de la teoría contada, la mecánica de Newton aún sigue valiendo para dar cuenta de numerosos fenómenos. LA ENERGIA MECÁNICA.
  • 13. Para la Real Academia de la lengua española un robot es una máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas (una lavadora podría entrar en esta definición). La gente que participa en la Wikipedia en español nos dice que un robot es definido como una entidad hecha por el hombre con un cuerpo (anatomía) y una conexión de retroalimentación inteligente entre el sentido y la acción directa no [estando…] bajo del control humano (definición que excluye a dispositivos de alta tecnología como el Sojourner, robot enviado en misión de investigación a Marte). La autonomía podría ser un criterio valido para distinguir un dispositivo electromecánico común de un robot. Se puede establecer que para que un robot sea autónomo es necesario que sea capaz de reaccionar ante situaciones no consideradas en la programación de su control sin ninguna supervisión exterior.[1] No obstante, no es el único criterio a seguir; para efectos prácticos algunos autores consideran que una maquina es un robot si realiza alguna de las siguientes actividades: 1. Tiene movimiento ambulatorio. 2. Pueden caminar mecánicamente. (Ya sea como humanos o como algún otro ser vivo) 3. Sienten y manipulan su ambiente. 4. Muestran un comportamiento inteligente. (Algunos seres humanos no muestran un comportamiento muy inteligente) ROBÓTICA
  • 14. La cibernética es una disciplina íntimamente vinculada con la teoría general de sistemas, al grado en que muchos la consideran inseparable de esta, y se ocupa del estudio de: el mando, el control, las regulaciones y el gobierno de los sistemas. El propósito de la cibernética es desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitan atacar los problemas de control y comunicación en general. QUÉ ES LA CIBERNÉTICA
  • 15. !a biomasa es el con(unto de plantas materiales orgánicos de los cualespode mos obtener energía. !a le a está considerada una de las primeras fuentesde energía conocidas. /o en día es peligroso el consumo de le a comocombustible a que e0iste un gran peligro de deforestación de los bosques. $oreso se suele utilizar materiales orgánicos plantas con un rápido crecimiento parael uso como combustible. !a basura de materia orgánica, agrícola, industrial odoméstica contiene energía que puede ser utilizada para quemar o para fermentaren ausencia de aire en bio generadores. De ésta manera se obtiene un gasllamado biogás que se utiliza como combustible en muchos países como en 'hinao en "uropa. LA BIOMASA
  • 16. En la vida diaria podemos observar innumerables transformaciones de la energía. Por ejemplo: Al prender una lámpara, la energía eléctrica se transforma en energía luminosa; al enchufar una plancha, la energía eléctrica se transforma en energía calórica. Cuando caminas o mueves un brazo la energía química se convierte en energía cinética. ENERGÍA EN LA VIDA DIARIA.
  • 17. 2n e(emplo de este tipo de energía es el carbón, el petróleo, el gas natural, eluranio el agua de una presa. !a venta(a principal de las energías no renovables es que producen mucha cantidad de energía por unidad de tiempo también queha una distribución regular de fuentes de energía por todo el planeta.”l efecto invernadero. ‘onsiste en la elevación de temperatura que e0perimenta laatmósfera terrestre a causa de la presencia de ciertos gases llamados gases deinvernadero, emitidos en las reacciones de combustión. “stos gases son Dió0idode carbono %’5*&, 6apor de agua %/*-&, 3etano %’/7&, 3onó0ido de di nitrógeno%8*5&, 5zono %59& ENERGIAS CONVENCIONALES O NO RENOVABLES:
  • 18. Enfraestructura de empresa instaladora de ingeniería con equipos parque móvil para ejecutar instalaciones en cualquier punto de “Europa África. A empresa cuenta con la ltima tecnología en mantenimiento diagnosis que lepermite estar adecuados a las normativas “uropeas de las empresasdistribuidor as de energía en esta materia. ‘ontamos con una unidad móvil conob(eto de desplazar los equipos hasta la zona de traba(o, con las más avanzadasherramientas equipos para llevar a cabo inspecciones de detección de averíaseléctricas de ba(a media tensión, termografías, medición de aislamiento eléctrico,análisis de eficiencia de inversores, trazadores de curvas :=6 un largo etcétera.Tenemos establecido un plan de inspecciones para plantas fotovoltaicas co nob(eto de determinar la calidad de los componentes su correcta instalación. ‘onel plan de inspecciones, S/6 confecciona los documentos necesarios para lasposibles reclamaciones a fabricantes pesistas MEDIOS TECNICOS
  • 19. El campo escalar {displaystyle V(r),} del criterio (1) se llama potencial o energía potencial. El signo menos de este criterio es una convención y tiene un significado profundo, a pesar que su significado fue argumentado en el principio variacional de la mecánica lagrangiana y, por el momento, opera de forma voluntaria. La base de esa convención se puede aclarar por medio del siguiente ejemplo: en la cercanía de la superficie terrestre está la masa m en un potencial gravitacional a una alturah=y bajo una aceleración de la gravedad g > 0, aproximadamente v(y)= + m g y. Debido al sistema de coordenadas en la superficie terrestre es positivo cuando se dirige hacia arriba, debe ser negativo cuando se dirige hacia abajo. Se calcula la fuerza del primer criterio y se obtiene: ENERGÍA POTENCIAL.
  • 20. La madera es mejor aislante que el vidrio. Sin embargo, se suele emplear fibra de vidrio para La fibra de vidrio es un buen aislador; varias veces mejor aislante que el vidrio debido al Cuestiones energéticas aire que queda atrapado entre las fibras. aislar construcciones de madera. CUESTIONES ENERGÉTICAS