Contiene los precursores, junto con tipos y algunos ejercicios referente sui clasificación
Size: 7.83 MB
Language: es
Added: Apr 09, 2023
Slides: 18 pages
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Principio de la conservación de la energía
La conservación de la energía Quien no se ha maravillado y divertido en una atracción mecánica, por ejemplo en la tan conocida montaña rusa, en la cual se experimentan subidas, bajadas y giros a gran velocidad. Sin embargo, pocas veces vamos más allá de esa maravilla, es decir, quizá a pensar en el funcionamiento de los rieles con respecto al carrito y cuál es su relación con la física, es por esto que se pretende presentar una parte de aquella explicación, en relación a las energías que están presentes en fenómenos similares y como la conservación de las mismas se convirtió en un tema ampliamente estudiado por los amantes de la ciencia. Asi, que comencemos con este viaje... ‹#›
‹#› Para la historia James prescott Joule “ La tierra en su rápido movimiento alrededor del sol posee un grado de fuerza viva (energía) tan grande que, si se convirtiese en su equivalente de calor, su temperatura llegaría a ser por lo menos mil veces mayor que la del hierro candente, y el mundo que pisamos, con toda probabilidad igualitaria en brillo al mismo sol”
‹#› actividades
Equipo 1: Concepto de Energía Analice, explique y especifique en este espacio la información encontrada en: Texto: Principio de la conservación de la energía. Páginas 1 a 8 Texto: La Energía. Modulo 1.1 a 1.3 Integrantes:
Equipo I: Principio de la conservación de la Energía INTEGRANTES: Catalina Vargas Mayorga Juliana Lopez Cabral Laura Abril Fonseca Martha Ortiz Rivera Giselle Leon Carreño Paula Monico Sierra
Equipo I: La Energía
Describa en qué consiste la energía cinética ‹#› Equipo 2: Energía mecánica Describa en qué consiste la energía potencial gravitatoria L a energía potencial gravitatoria es la que posee un cuerpo en función de su posición, más exactamente de su altura con relación a un nivel de referencia previamente establecido. Ecuacion: E = m * g * h La energía cinética es la energía generada en un cuerpo por el movimiento, depende de la masa y la velocidad de este. Ecuacion: Ec = 1 mv^ 2 2
‹#› ¿Cuál es la relación entre las energías cinética y potencial y la mecánica? - La energía cinética es aquella energía que posee debido a su movimiento, su velocidad es constante, por ejemplo, las aspas de un molino cuando sopla el viento. -La energía potencial proviene de las fuerzas conservativas y del trabajo realizado por estas, esta energía también mide la capacidad que tiene dicho sistema para hacer un trabajo dependiendo de su posición. -El principio de conservación de la energía relaciona ambas energías y expresa que la suma de ambas energías, la energía potencial y la energía cinética de un cuerpo o un sistema físico, permanece constante. Dicha suma se conoce como la energía mecánica del cuerpo o del sistema físico. Equipo 2: Energía mecánica L ina Barranco Laura Herrera Danna Rodriguez Nicol Guerrero
La energía no se crea ni se destruye sólo se transforma, de unas formas de energía a otras. En estas transformaciones, la energía total permanece constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. En el caso de la energía mecánica se puede concluir que, en ausencia de rozamientos y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Esto se conoce como el nombre de Principio de conservación de la energía mecánica Equipo 3: Conservación de la energía PRIMER EJEMPLO: Cuando golpeamos un martillo contra un clavo para fijarlo, se está realizando un trabajo que emplea nuestra propia energía. Al levantar el martillo se le está proporcionando energía con la cual es posibles hacer el trabajo de hundir el clavo. Equipo 3: Conservación de la energía
Segundo ejemplo: Supongamos que hay una niña sobre un tobogán, en reposo. Sobre ella actúa solo una energía potencial gravitatoria , por tanto su energía cinética es de 0 J. Al deslizarse tobogán abajo, en cambio, su velocidad aumenta y también su energía cinética , pero al perder altura, su energía potencial gravitatoria también disminuye. Finalmente, alcanza la velocidad máxima justo al final del tobogán, con su máximo de energía cinética. Pero su altura habrá disminuido y su energía potencial gravitatoria será de 0 J. Una energía se transforma en otra, pero la suma de ambas arrojará siempre la misma cantidad en el sistema descrito. Michell D aniela Moreno Mende Laura Daniela Barrios Lugo Laura Daniela Veloza Jimenez Maria Alejandra Morales Bonilla 1007 ‹#› TERCER EJEMPLO: El patinador que está parado en la parte más alta de la rampa de patinaje tiene toda su energía mecánica como energía potencial. Cuando se lanza, disminuye su altura y aumenta su velocidad, esto implica que la energía potencial se transforma en energía cinética; sin embargo, la energía mecánica permanece constante.
Describa y explique los resultados y conclusiones a los que llegó Joule después de realizar su famoso experimento. El experimento que desarrolló joule tiene como objetivo elevar la temperatura del kilogramo de agua hasta 15.5 c ( es decir, para conseguir una energía de 1000 calorías) La energía potencial de la masa deba disminuir en 4180 julios, por tanto, la equivalencia entre unidades de calor y energía es : 4180 J =1000 cal = 1 kcal ---------- 1 cal = 4.18 J Esto lleva a comprender y estudiar la ley de la conservación de la energía en la cual se puede explicar :”la energía no se crea ni se destruye, se transforma”. Esto a su vez dio inicio a los principios de la termodinámica, esto lo llevó a comprender y desarrollar el primer principio de termodinámica. ‹#› Equipo 4: Experimento de joule Maria paula escobar, Leidy caceres, Karen escobar, Sara rodriguez, sara zorro, dayan duran.
‹#› Equipo 5: Fuentes de energía Fuentes de energía FUENTES DE ENERGÍA ORIGEN Según su NO RENOVABLES * Carbón *Petroleo *Gas natural *Uranio RENOVABLES *solar *biomasa *hidráulica *maremotriz *éolica HIDRÁULICA EÓLICA MAREMOTRIZ MOVIMIENTO DE UN FLUIDO SOLARES TERMICAS BIOMASA NUCLEARES HACE MOVER TURBINAS calor FERNANDA ALVARADO JUANA CASTILLO CAMILA BOCANEGRA NATALIA MOSQUERA Movimiento lo transmite GENERADORES Energia electrica Una fuente de energía Un proceso con
‹#› Analicen en equipo el siguiente problema: Una bola de 10 Kg se deja caer desde una altura de 10m respecto al suelo, calcular la velocidad con la que esta toca el suelo. EQUIPO Tipo de energía Formulas Procedimiento Resultado Equipo 1 Equipo 2
‹#› Analicen en equipo el siguiente problema: Una bola de 5Kg se deja caer desde una altura de 10m respecto al suelo, calcular la velocidad con la que esta toca el suelo. EQUIPO Tipo de energía Formulas Procedimiento Resultado Equipo 3 Equipo 4
‹#› Analicen en equipo el siguiente problema: Una bola de 15Kg se deja caer desde una altura de 10m respecto al suelo, calcular la velocidad con la que esta toca el suelo. EQUIPO Tipo de energía Formulas Procedimiento Resultado Equipo 5
BIBLIOGRAFÍA ‹#› Cnice. (2020). La energía. Trabajo de aula. Tomado de: http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/aulaenergia.pdf Gonzales, J. (2019). Módulo conservación de la energía. Física de materiales. Researchgate. Mezo, Aldo (2010). Experimento de Joule. Trabajo de ingeniería ambiental. Tomado de: https://www.academia.edu/18515909/Experimento_de_Joule_y_joule_Thomson .
Nunca olviden seguir sus sueños y llegar hasta donde nadie lo ha logrado hacer. ‹#›