Cuarto bimestre física

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Cuarto bimestre Física Hecho por: Jorge Enrique Celis Cortés Fecha: 04/11/2016 Grado: 6º Asignatura: Física Temática: Actividad Tic temas cuarto bimestre Docente: Jimmy Roberto Alexander

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Cuarto bimestre Física

Hecho por: Jorge Enrique Celis Cortés

Fecha: 04/11/2016

Grado: 6º

Asignatura: Física

Temática: Actividad Tic temas cuarto bimestre

Docente: Jimmy Roberto Alexander

Institución: Padre Manyanet Chía Cundinamarca

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Cuarto bimestre FísicaÍndice:

1. ¿Qué es trabajo?

2. Medición del trabajo en física

3. ¿Él trabajo produce energía

4. ¿Qué es energía?

5. Medición de la energía

6. Tipos de energía

7. Conservación de la energía

8. Propiedades de la energía

9. Fuentes de energía

10. Transformaciones de energía

11. Otras formas de energía

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1. ¿Qué es trabajo?

El trabajo en física es la interacción de varias fuerzas que son efectuadas sobre un mismo cuerpo. Se podría decir que es un sistema físico que se ejerce sobre un cuerpo y que logra cambiar su estado de reposo o movimiento, sino cambia, no se esta generando ningún trabajo. Matemáticamente se representaría así:

W= F x D

Trabajo= Fuerza x Desplazamiento

No todas las fuerzas generan un trabajo, es por ello que un ángulo determinado podrá generar un trabajo, pero si la fuerza neta tienen un ángulo de 90º, no se realizara nada.

2. Medición del trabajo en física

Un trabajo se mide – Según el Sistema Internacional ( SI) – en Julios, que se abrevia con la letra J, donde matemáticamente se representaría de la siguiente manera:

Kg . m2/s2

Un ejemplo seria el siguiente:

Un montacargas levantara 100 kg de hierro, a una altura de 15 m:

Tenemos que tener en cuenta que F= N, donde fuerza en este caso sería kg . m/s2.

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Para calcularlo tenemos que multiplicar 100 kg . 9,8m/s2, ya que la única fuerza que contrarresta el ángulo del cual se va levantar es la fuerza de gravedad, tomamos la fuerza de gravedad de la Tierra que seria 9,8 y la tomaremos como la aceleración, donde el resultado sería 980 N . 15 m = 14, 700.

R: El trabajo realizado por el montacargas es equivalente a 14, 700 J.

3. Potencia

Cuando se realiza un trabajo es importante tener en cuenta el tiempo en que se realiza. Es por ello que se calcula por una magnitud física denominada Potencia, simbolizada por la letra P. La potencia se representa de la siguiente manera:

P= W/tPotencia = Trabajo sobre tiempo.

Esta se mide según el SI, por la unidad de medida llamada vatio, que se representa por la letra W, que es equivalente a un Julio realizado en un segundo. Este es importante para describir la importancia de una maquina al realizar un trabajo, que quiere decir esto, que entre mayor sea el trabajo, menor será el tiempo en el cual le tomo realizarse.

Un ejemplo sería el siguiente:

Una maquina realiza un trabajo de equivalente a 3,500 J en un tiempo de 5 segundos.

Para calcular la potencia se debe dividir 3,500 J en 5 segundos, de la siguiente manera:

3,500 / 5 = 700 w

R: La maquina realizo el trabajo a una equivalencia de 700 w.

Otras unidades de medida de la potencia serian el caballo a vapor ( hP)equivalente a 735 w y el kilo vatio (Kw) equivalente a 1000 w.

4. ¿ Él trabajo produce energía?

La energía puede ser transferida de un cuerpo otro por medio de diferentes formas, donde una de ellas puede ser en forma de calor, donde seria energía electromagnética.

En términos de la mecánica la energía puede ser transferida de un cuerpo A ha un cuerpo B por medio de la realización de un trabajo, mediante la interacción de fuerzas.

5. ¿Qué es energía?

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La energía, aunque no sea tangible, es la causante de todos los fenómenos del universo. Con esto se podría decir que por medio de la energía se puede realizar un trabajo, puede explotar una bomba o incluso por medio de la energía tu puedes correr. Esta se manifiesta en diferentes interacciones con la materia.

6. Medición de la energía

La unidad de medida de la energía según el SI es el Julio, ya que la energía requerida es equivalente a la energía requerida para mover un cuerpo de masa de un kilogramo, por una distancia de un metro en una dirección determinada. Matemáticamente sería representada de la siguiente manera:

J = Kg . m2/s2 ( Para medir la energía se necesita medir el trabajo realizado)

7. Tipos de energía

La energía se manifiesta en diferentes formas. Es por ello que es representadas de las siguientes maneras:

7.1. Energía térmica: Es aquella energía que se genera al poner dos cuerpos con diferentes temperaturas en contacto generando un equilibrio térmico.

7.2. Energía química: Es la energía que se deriva a los enlaces que se establecen entre los átomos que forman una distancia.

7.3. Energía mecánica: Asociada tanto al movimiento como la posición de los cuerpos y se puede manifestar de dos formas, cinética y potencial.

7.4. Energía cinética: Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento es capas de transferir energía asociada a ese movimiento.

7.5. Energía potencial: Es la energía que depende de la posición de los cuerpos. UN ejemplo sería un resorte, cuando lo comprimes haces que se acumule energía, que después es transfiera al suelo y se libera generando que el resorte rebote.

7.6. Energía nuclear: Es la energía que emiten los átomos cuando se rompen o se unen, lo que causa que un núcleo pasa de un estado de mayor energía a otro de menor energía.

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7.7. Energía radiante: Energía que se propaga en ondas electromagnéticas ha través del especio, como la luz solar.

8. Conservación de la energía

La energía se conserva cuando la energía, ya sea de movimiento, es equivalente a la energía térmica generada, o cuando no se ejerce ningún trabajo que cause el desgaste de energía.

9. Propiedades de la energía

La energía tiene propiedades físicas que determinan los cambios en la materia.

9.1.Se almacena y se transporta: La energía se puede almacenar en ciertos materiales y ser llevada de un lugar a otro. UN ejemplo es un batería puesta en un juguete.

9.2.Se trasforma: Las diferentes tipos de energía se transforman todo el tiempo, ya que la energía no se puede destruir. Un ejemplo es la energía química que la trasformamos a energía eléctrica.

9.3.Se conserva: En cada transformación de la energía siempre habrá la misma cantidad. UN ejemplo es cuando usamos una cantidad de energía eléctrica para hacer funcionar una licuadora, una parte de esta se convierte en movimiento y otra parte se cede al ambiente en forma de calor.

9.4.Se degrada: La cantidad de energía usada en la vida diaria es perdida en energía térmica. Un ejemplo sería la energía que aplicas al correr.

9.5.Se transfiere: La energía almacenada en un cuerpo puede ser transferida a otro. Un ejemplo sería cuando un boxeador te da un puñetazo.

10. Fuentes de energía

El ser humano ha aprendido a manejar o mejor dicho, a suar a su favor las diferentes fuentes de energía que nos proporciona nuestro p,antea. estas fuentes se dividen en energía renovable y no renovables. La energía renovable es aquella que es ilimitada, mientras que la no renovable es lo opuesto.

La energía renovable se genera rápidamente y puede durar mucho tiempo, mientras que su opuesto tarda hasta millones de años en generarse y no son ilimitadas.

Hay 3 tipos de nergía renovable:

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EL sol: Produce ondas electromagnéticas que se manifiesta en luz y que son aprovechadas por cenadas solarse para convertirlas en energía eléctrica.

El viento: Los cambios de temperatura en la Tierra generan variaciones en la presión, que originan el movimiento de grandes masas de aire, lo cual conocemos como viento. La energía del viento se aprovecha para mover embarcaciones o molinos de viento que, a su vez, generan electricidad.

El agua: E movimiento de las masas de agua como ríos y arroyos generar energía cinética que se aprovecha en las hidroeléctricas como energía eléctrica.

No renovables:

Combustibles fósiles: Sustancias como el petróleo son generadas por procesos que duran varios millones de años, y como se genera a partir de esqueletos que han durado 5 millones de años.

Combustibles nucleares: Algunos elementos químicos presentan átomos que se encuentran en constante fisión, y elementos como este son el plutonio y el uranio, que son limitados y no renovables ya que son sustancias alienígenas.

11. Transformaciones de la energía

La energía puede ser transformada de la siguientes maneras:

Energía química a eléctrica: Cuando una batería transfiere energía a un aparato electrónico.

Energía térmica cinética a eléctrica: Cuando el fluir del agua genera electricidad.

Energía geotérmica a energía térmica: Energía extraída del centro de Tierra convertida a calor para calentar las casas.

Energía eólica a energía mecánica: Cuando la energía generada por las masas de viento generan electricidad para las casas.

12. Otras formas de energía

Otras formas de energía seria:

Energía eólica: Energía generada por las masas de viento

Energía Geotérmica: Energía que se extrae del interior de la Tierra para ser usada como calentadores en las casas.

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