© McGraw-Hill
La energía y su transformación
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La energía y su transformación
Sistema de unidades
El sistema de
unidades más
utilizado en la
actualidad es el
Sistema Internacional
(SI). Pero existe otro
sistema: el Sistema
Técnico (ST),
específico de la
tecnología, pero
también empleado en
nuestra vida diaria,
por ejemplo, para
indicar nuestro peso.
Sistemas de unidades y sus equivalencias.
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La energía y su transformación
Concepto de energía y sus unidades
La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para
poder transformar un sistema o realizar un trabajo.
Evolución de las formas de energía utilizadas por el ser humano.
Unidades de energía utilizadas en el SI y el ST.
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La energía y su transformación
Energía mecánica
Em = Ec + Ep
Ec = 1/2 · m · v2
Ep = m · g · h
Energía potencial y cinética.
Ep = Ec m g h m v ; g h v v g h v 2 · g · h
1 12 2 2 2 ;
2 2
             
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La energía y su transformación
Energía calorífica o térmica
La energía térmica es aquella que
contiene un cuerpo por el
movimiento de las partículas que
lo componen.
El calor es la energía térmica en
tránsito o en movimiento,
mientras que la temperatura
indica el grado o intensidad
de la energía térmica,
independientemente de
su cantidad.
FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR
1. CONDUCCIÓN
2. CONVECCIÓN
3. RADIACIÓN
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La energía y su transformación
Energía química
A partir de cierta temperatura (llamada de
ignición), la combinación química del carbono
y del hidrógeno con el oxígeno se produce de
manera viva y constante con desprendimiento
de calor, dando lugar a una reacción llamada
combustión.
Materiales sólidos y líquidos:
Q = P
c
m; donde m es la masa en kg.
Combustibles gaseosos:
Q = P
c
V; donde V es el volumen en m3.
Poder calorífico (Pc) de algunos
combustibles.
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La energía y su transformación
Energía nuclear
Es la energía propia de la materia
contenida en el núcleo de sus
átomos. Al fisionar (romper) un
átomo de uranio o plutonio, se
obtiene gran cantidad de energía
en forma de calor.
También se puede obtener
energía térmica por fusión al unir
un núcleo de deuterio y otro de
tritio, formando helio.
E = m · c2
E = energía calorífica
obtenida en J
m = masa que ha
desaparecido en kg
c = velocidad de la luz
(3 · 108 m/s)
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La energía y su transformación
Energía eléctrica
La energía eléctrica es la que proporciona la corriente eléctrica.
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Transformaciones de la energía
La energía y su transformación
Transformación de la energía y máquinas utilizadas.
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Consumo energético
La energía y su transformación
Primer principio de la termodinámica
Q es la energía que recibe
la locomotora (electricidad) y W
es el trabajo que realiza al arrastrar
los vagones.
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Rendimiento
La energía y su transformación
Se llama rendimiento de una máquina a la relación entre el trabajo
o energía suministrado por una máquina y la energía que ha sido
necesario aportarle.
Lo ideal sería que fuese igual a 1.
Eso querría decir que la máquina
no desperdiciaría ninguna energía.
Desgraciadamente, siempre es
menor que 1 (nunca mayor).
Viene dada por la expresión:

TEMA 3 LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN

  • 1.
    © McGraw-Hill La energíay su transformación
  • 2.
    © McGraw-Hill La energíay su transformación Sistema de unidades El sistema de unidades más utilizado en la actualidad es el Sistema Internacional (SI). Pero existe otro sistema: el Sistema Técnico (ST), específico de la tecnología, pero también empleado en nuestra vida diaria, por ejemplo, para indicar nuestro peso. Sistemas de unidades y sus equivalencias.
  • 3.
    © McGraw-Hill La energíay su transformación Concepto de energía y sus unidades La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para poder transformar un sistema o realizar un trabajo. Evolución de las formas de energía utilizadas por el ser humano. Unidades de energía utilizadas en el SI y el ST.
  • 4.
    © McGraw-Hill La energíay su transformación Energía mecánica Em = Ec + Ep Ec = 1/2 · m · v2 Ep = m · g · h Energía potencial y cinética. Ep = Ec m g h m v ; g h v v g h v 2 · g · h 1 12 2 2 2 ; 2 2              
  • 5.
    © McGraw-Hill La energíay su transformación Energía calorífica o térmica La energía térmica es aquella que contiene un cuerpo por el movimiento de las partículas que lo componen. El calor es la energía térmica en tránsito o en movimiento, mientras que la temperatura indica el grado o intensidad de la energía térmica, independientemente de su cantidad. FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR 1. CONDUCCIÓN 2. CONVECCIÓN 3. RADIACIÓN
  • 6.
    © McGraw-Hill La energíay su transformación Energía química A partir de cierta temperatura (llamada de ignición), la combinación química del carbono y del hidrógeno con el oxígeno se produce de manera viva y constante con desprendimiento de calor, dando lugar a una reacción llamada combustión. Materiales sólidos y líquidos: Q = P c m; donde m es la masa en kg. Combustibles gaseosos: Q = P c V; donde V es el volumen en m3. Poder calorífico (Pc) de algunos combustibles.
  • 7.
    © McGraw-Hill La energíay su transformación Energía nuclear Es la energía propia de la materia contenida en el núcleo de sus átomos. Al fisionar (romper) un átomo de uranio o plutonio, se obtiene gran cantidad de energía en forma de calor. También se puede obtener energía térmica por fusión al unir un núcleo de deuterio y otro de tritio, formando helio. E = m · c2 E = energía calorífica obtenida en J m = masa que ha desaparecido en kg c = velocidad de la luz (3 · 108 m/s)
  • 8.
    © McGraw-Hill La energíay su transformación Energía eléctrica La energía eléctrica es la que proporciona la corriente eléctrica.
  • 9.
    © McGraw-Hill Transformaciones dela energía La energía y su transformación Transformación de la energía y máquinas utilizadas.
  • 10.
    © McGraw-Hill Consumo energético Laenergía y su transformación Primer principio de la termodinámica Q es la energía que recibe la locomotora (electricidad) y W es el trabajo que realiza al arrastrar los vagones.
  • 11.
    © McGraw-Hill Rendimiento La energíay su transformación Se llama rendimiento de una máquina a la relación entre el trabajo o energía suministrado por una máquina y la energía que ha sido necesario aportarle. Lo ideal sería que fuese igual a 1. Eso querría decir que la máquina no desperdiciaría ninguna energía. Desgraciadamente, siempre es menor que 1 (nunca mayor). Viene dada por la expresión: