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| Term | Definition |
|---|---|
| la materia esta formada por... | átomos |
| átomos encontrados | núcleos de protones y neutrones corteza con electrones |
| los átomos o moléculas forman... | redes cristalinas |
| los átomos tienen... | vibración |
| según como sea el átomo encontramos | sólido , líquidos y gases |
| sólidos | Vibración leve, las partículas permanecen unidas. |
| líquidos | mayor vibración, hay desplazamiento entre partículas. |
| gases | mucha vibración, las partículas, en su movimiento, pueden alejarse o acercarse entre ellas. |
| cambio de estado | Se pueden provocar cambios de estado añadiendo o eliminando calor |
| ej de cambio de estado | Si se calienta un cubito de hielo, las moléculas de agua aumentan su vibración, pasando a estado líquido. Si se sigue con el calentamiento, la vibración aumenta más y se puede llegar al estado gaseoso. |
| el calor es una forma de... | energía |
| energía | La energía es la capacidad de los sistemas materiales para producir transformaciones en ellos mismos u otros sistemas materiales. |
| Estas transformaciones se pueden manifestar de diferentes formas: | • En forma de trabajo (requiere un desplazamiento) • Variando la temperatura del sistema. • Alterando las condiciones del movimiento de un cuerpo. |
| la energía no ocupa ... | un lugar en el espacio ni se puede tocar, pero es una magnitud y por tanto se puede medir. |
| Formas de energía | Energía eléctrica Energía radiante o electromagnética Energía química Energía calorífica Energía nuclear Energía mecánica |
| Energía eléctrica | Está asociada a la corriente eléctrica. |
| La corriente eléctrica se manifiesta cuando | los electrones circulan por el interior de un material conductor. |
| Energía eléctrica utilidad | Energía doméstica (luz, electrodomésticos, etc.) |
| Energía radiante o electromagnética | Se transmite a través de las radiaciones electromagnéticas. |
| Ejemplos de radiaciones electromagnéticas | Luz del Sol Ondas de radio Rayos ultravioletas Rayos X Microondas |
| Energía radiante o electromagnética no necesitan... | un medio conductor para propagarse. |
| Energía química | Energía que se intercambia en las reacciones químicas. |
| Los reactivos o sustancias iniciales se transforman | en los productos o sustancias finales cediendo o absorbiendo energía. |
| Energía química ej | pilas y baterías |
| Energía térmica | Se debe al movimiento de las partículas que forman la materia. |
| Se da en función de la temperatura | Alta temperatura: Mayor energía térmica. Baja temperatura: Menor energía térmica. |
| Energía térmica ej | El fuego emite energía térmica. |
| Energía nuclear | Energía almacenada en el núcleo de los átomos. Se libera en las reacciones nucleares. |
| Tipos de reacciones nucleares: | Fisión nuclear y Fusión nuclear. |
| Fisión nuclear | Rotura de un núcleo pesado (por ej. Uranio) en núcleos más pequeños, liberando gran cantidad de energía. |
| Fusión nuclear. | Unión de núcleos ligeros para formar un núcleo de mayor masa (por ejemplo dos núcleos de hidrógeno se unen para formar uno de helio) |
| La energía mecánica se divide en: | Energía cinética (Ec): Energía potencial (Ep): |
| Energía cinética (Ec) y ej | Aparece cuando los cuerpos tienen una velocidad. Ejemplo: El agua que baja de un río o un coche en movimiento. |
| Energía potencial (Ep) y ej | Determinada por la posición o configuración de un cuerpo. Ejemplo: Un resorte comprimido o la posición de un planeta respecto a sol. |
| energía mecánica | Definimos la energía mecánica de un objeto como la suma de su energía cinética y su energía potencial. |
| Tipos de energía potencial (Ep) | Energía potencial gravitatoria. Energía potencial elástica. |
| Energía potencial gravitatoria. | Es la que tiene un cuerpo situado a una determinada altura sobre el suelo. |
| Energía potencial elástica. | Es la que tienen los cuerpos elásticos. Ej: Un arco tensado. |
| Propiedades de la energía | Transferencia de energía Transformación de la energía Conservación de la energía |
| Transferencia de la energía | Traspaso de energía de un sistema a otro. Ejemplo: Al golpear una bola con un taco de billar, le pasamos energía del brazo al taco y de este a la bola. |
| Transformación de la energía | Cambio de una a otra forma de energía en un sistema. |
| Transformación de la energía ej | El agua de la lluvia cae en la montaña, que como está en alto tiene energía potencial. Esta agua va circulando a lo largo del río, adquiriendo una velocidad, es energía cinética. Cuando llega a una noria, la mueve y aparece energía eléctrica. |
| Conservación de la energía tipos | Principio de conservación de la energía Principio de conservación de la energía mecánica |
| Principio de conservación de la energía | La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. |
| Principio de conservación de la energía mecánica | La energía mecánica (suma entre la energía cinética y la energía potencial) se mantiene constante. |
| Disipación de energía en forma de calor | Siempre que hay alguna transformación de energía, una parte de esta se “pierde” en forma de calor (disipándose por el entorno) Cuando esto ocurre, la cantidad de energía se va reduciendo. |
| Esta energía disipada en forma de calor no puede(Disipación de energía en forma de calor) | volver a transformarse en ninguna forma de energía aprovechable. |
| El trabajo | (W) es el producto entre la fuerza aplicada y el desplazamiento que esta produce sobre un sistema material. |
| Luego para que se produzca un trabajo, | es necesario que una fuerza produzca un desplazamiento. |
| La unidad de medida del trabajo en el S.I. | es el Julio (J). |
| Un julio es | el trabajo que realiza una fuerza de 1 N para provocar un desplazamiento de 1 m. 1 J = 1 N x 1 m |
| Cambio de unidades de energía | Las unidades de trabajo son las mismas que las unidades de energía. Así, el Julio es una unidad de energía. |
| Hay otras unidades que también miden energía, | como la caloría (cal). Equivalencia 1 J = 0,24 cal 1 cal = 4,18 J |
| La fuente de energía | Recursos naturales que utiliza el ser humano para conseguir energía que pueda ser aprovechable para sus propios fines. |
| Recurso energético: | Cantidad de energía disponible de estas fuentes. |
| Las principales fuentes actuales de energía son: | Carbón Petróleo Energía nuclear Gas natural Energías renovables. |
| Fuentes de energía no renovables | Las energías no renovables son aquellas que se encuentran en una cantidad limitada y que al ser utilizadas se consumen y se agotan. Se regeneran a un ritmo más lento del que |
| Fuentes de energía no renovables(Actualmente son:) | Uranio Carbón Petróleo Gas natural |
| Uranio | A partir de él se obtiene energía nuclear mediante la fisión de su núcleo. |
| Uranio (Principalmente, esta energía se transforma en) | energía eléctrica. |
| Ventaja del uranio | se necesita muy poca cantidad de uranio para producir gran cantidad de energía, y además las reservas de uranio son abundantes. |
| inconveniente del uranio | los residuos nucleares (residuos radiactivos cuya actividad contaminante dura miles de años y plantean serios problemas de almacenamiento). |
| origen del carbón | El carbón es una roca sedimentaria formada a partir de restos vegetales muy antiguos. |
| ventaja del carbón | Es el combustible fósil más abundante del mundo. |
| la energía del carbon se utiliza para | Producción eléctrica Calefacción Industria siderúrgica. |
| Inconvenientes del carbón | Contaminación y lluvia ácida. |
| origen del petróleo | Roca sedimentaria que procede de la descomposición de restos de algas y animales. |
| Para utilizar el petróleo se utiliza | el refinamiento, un proceso con el que se convierte en derivados como la gasolina, el alquitrán, el fuel o el gasóleo. |
| La energía de la combustión del petróleo y sus derivados se utiliza principalmente | en los medios de transporte y en calefacción. |
| Inconvenientes del petróleo | Contaminación atmosférica. |
| Gas natural | Mezcla de gases (como el metano, el butano y el propano) que se encuentran en el subsuelo. |
| principal uso del gas natural es | doméstico, aunque también se usa en el transporte. |
| Ventaja del gas natural | de los tres combustibles fósiles citados es el que contamina menos y tiene un mayor rendimiento energético. |
| Inconveniente del gas natural | Contaminación atmosférica, aunque ésta es menor que en el caso del carbón y el petróleo. |
| Fuentes de energía renovables | Son aquellas que se renuevan a un ritmo mayor o igual al que se consumen. |
| Fuentes de energía renovables mas usadas | Viento Agua de los ríos y océanos Sol Biomasa Calor interno de la tierra |
| las dos energías del agua | energía hidráulica energía mareomotriz |
| energía hidráulica | Es el aprovechamiento de las energías cinética y potencial de una corriente de agua (ríos). Se transforma en energía eléctrica en las centrales hidroelectricas. |
| ventajas e inconvenientes de la energía hidráulica | Ventajas: No genera residuos. Inconvenientes: Impacto visual y modificación de hábitats y la dinámica fluvial. |
| energía mareomotriz | Aprovecha energía de las corrientes marinas. Se transforma en energía eléctrica. |
| El sol | Es la energía térmica y radiante que llega a la Tierra directamente del Sol. |
| el sol se puede transformar en | energía eléctrica o en energía calorífica. |
| En la conversión fotovoltaica | se transforma la energía radiante del Sol en energía electrica mediante unas células fotovoltaicas. |
| La conversión térmica consiste | aprovechar directamente la energía térmica del Sol. |
| La conversión térmica se utiliza para | cocinar, obtener agua caliente de uso domestico y para calefacción. |
| ventajas e inconvenientes del sol | Ventaja: Es una fuente de energía no contaminante. Inconveniente: Depende del clima y de las horas de sol. |
| El viento | La energía eólica es la energía cinética del viento. |
| Los aerogeneradores permiten | transformar la energía mecánica del viento en energía eléctrica. |
| Ventajas del viento | es una fuente de energía no contaminante y no genera residuos. |
| Inconvenientes del viento | Depende de que haya o no viento y generan impacto visual. |
| Biomasa | Se genera a partir de la energía química de los compuestos orgánicos. |
| Biomasa ej | Leña, biodiésel o biogás. |
| ventajas Biomasa | genera residuos biodegradables |
| Inconvenientes biomasa | Tiene menor rendimiento energético y genera dióxido de carbono (CO2), que es un gas de efecto invernadero. |
| Calor interno de la Tierra | La energía que procede del calor interno de la Tierra se denomina energía geotérmica. |
| calor interno de la Tierra se utiliza generalmente | para calefacción y usos agrícolas. |
| Ventaja calor interno de la Tierra | Es renovable y apenas genera residuos. |
| Inconveniente | Solo puede utilizarse en limitadas zonas geográficas. |
| Los principales usos de energía en nuestro planeta son: | Medios de transporte Uso doméstico (calefacción, iluminación, refrigeración, etc.) Uso industrial. |
| Las centrales eléctricas | Son instalaciones en las que se transforma la energía procedente de una determinada fuente en energía eléctrica. |
| Las centrales eléctricas funcionamiento | La energía que llega calienta un depósito de agua. El agua caliente se transforma en vapor que se lleva hasta la turbina, y la hace girar con su energía cinética. La turbina transmite su e. cinética al generador. generador produce la e. eléctrica. |
| Uso sostenible de la energía | En la actualidad el consumo energético se basa en el uso de combustibles fósiles. |
| Uso sostenible de la energía genera problemas | Contaminación y emisión de gases de efecto invernadero. Agotamiento de las reservas de combustibles |
| Las soluciones a estos problemas(Uso sostenible de la energía) | pasan por ahorrar y utilizar fuentes de energía renovables. |
| Medidas de ahorro energético | Ahorro de energía en transporte Ahorro de energía en el hogar Reciclaje de residuos |
| Ahorro de energía en transporte | El transporte provoca mucha emisión de dióxido de carbono. Uso de transporte público. Desarrollo de motores que consuman poco combustible o que funcionen con energías alternativas. |
| Ahorro de energía en el hogar | Apagar luces innecesarias Uso de electrodomésticos eficientes Aislar térmicamente los edificios Limitar el consumo de agua |
| Reciclaje de residuos | Reciclar los productos elaborados que consumimos ahorra energía porque reduce el consumo energético necesario para fabricarlos, Ademas se reduce el consumo de materias primas. |