
Energía
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Physics
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11th Grade
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Julián Andrés Barahona Giraldo
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1
Energía
2
La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Existen dos tipos fundamentales de energía: potencial y cinética. De estos dos tipos de energía se derivan las otras manifestaciones de energía que conocemos.
Por otro lado, según la ley de conservación de la materia, la energía potencial se transforma en energía cinética y viceversa. Por ejemplo, cuando nos columpiamos transformamos energía cinética del movimiento en energía potencial cuando alcanzamos una altura máxima.
3
La energía potencial es aquella energía asociada con la posición o condición de un cuerpo con respecto a otro. Por ejemplo, cuando dos imanes se encuentran separados, tienen una energía potencial uno relativo al otro. Una vez que se juntan, su energía potencial es cero.
Energía potencial
Energía cintica
La energía cinética es la energía en acción, la energía asociada con el movimiento de los cuerpos. Como tal, depende de la cantidad de masa y de la velocidad del cuerpo, esto es, a mayor masa y/o velocidad, mayor será la energía cinética. La palabra "cinética" deriva del griego kinetikos que significa "relativo a mover"
4
Formas de energía
Energía potencial gravitacional
Energía potencial elástica
Energía potencial química
Energía potencial eléctrica
Energía potencial nuclear
Energía térmica
Energía sonora
Energía solar
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Energía química
La energía química es la energía potencial almacenada en los enlaces entre los átomos, como resultado de las fuerzas de atracción entre ellos. Por ejemplo, la energía química de la gasolina, un combustible fósil, se transforma en energía térmica que es usada en los vehículos para producir energía cinética.
Las plantas fotosintéticas transforman la energía solar en energía química, como glucosa y otros carbohidratos. Los seres vivos heterótrofos se alimentan de otros seres vivos para obtener energía química, y transformarla en trabajo y calor.
6
Multiple Choice
Se tiene un gas ideal en una caja herméticamente sellada, pero no aislada térmicamente, con una pared móvil indicada en la figura entre los puntos A y B. Manteniendo constante la temperatura, se coloca sobre la pared movible un bloque de masa M que comprime el gas muy lentamente.
De la primera ley de la termodinámica se puede concluir que durante la compresión, la energía interna del gas permanece constante porque
todo el calor que absorbe el sistema se
transforma en trabajo.
el trabajo hecho sobre el sistema es cedido al
exterior en forma de calor.
todo el calor que absorbe el sistema se
transforma en energía potencial
intermolecular.
el trabajo hecho sobre el sistema se
convierte en energía potencial
intermolecular.
7
Multiple Choice
La energía cinética es la energía debida al movimiento de un objeto, y la energía potencial depende de la altura a la que se encuentre
éste. Una niña se desliza por un tobogán sin rozamiento, partiendo del reposo, como se muestra en la siguiente figura. De acuerdo con la información anterior y teniendo en cuenta que las alturas se miden
desde el piso, las energías presentes en los puntos (1), (2) y (3) son, respectivamente:
(1) Energía potencial, (2) energía cinética y
potencial, (3) energía cinética y potencial.
(1) Energía cinética y potencial, (2) energía
cinética (3) energía potencial.
(1) Energía cinética y potencial, (2) energía
potencial, (3) energía cinética y potencial.
(1) Energía potencial, (2) energía cinética,
(3) energía potencial.
8
Multiple Choice
Se tienen tres recipientes que contienen
respectivamente 1 litro, 2 litros, y 3 litros de
agua. Si la temperatura inicial del agua en los
tres recipientes es distinta, la cantidad de calor
absorbida por el agua hasta el momento en que
alcanza el punto de ebullición es:
La misma en los tres recipientes.
Dependiente del volumen del agua e independiente de la temperatura inicial.
Dependiente del volumen del agua y de la
temperatura inicial.
Directamente proporcional al volumen del
recipiente.
9
Multiple Choice
Un gas ideal contenido en un recipiente herméticamente sellado e indeformable se calienta lentamente. Respecto a la presión del gas durante este
proceso, es correcto decir que:
Aumenta, porque las partículas adquieren
mayor energía cinética, lo que hace que golpeé con mayor momentum las paredes del recipiente.
Aumenta, porque el número de partículas que
golpean las paredes del recipiente aumenta.
Permanece constante, porque al permanecer
el volumen constante la distancia que
recorren las partículas de una pared del
recipiente a otra no cambia.
Disminuye, porque las partículas disminuyen
su energía cinética al chocar con mayor
frecuencia con otras partículas.
10
Multiple Choice
Un gas ideal contenido en un recipiente herméticamente sellado e indeformable se calienta lentamente. La gráfica que mejor representa la presión del
gas en función de su volumen durante el proceso
es:
11
Multiple Choice
El diagrama del ciclo 2 es :
12
Multiple Choice
Durante el proceso III del ciclo 1, la densidad del
gas aumenta. Esto lo explica el hecho de que:
El volumen disminuye.
El número de partículas disminuye.
La presión se mantiene constante.
La temperatura disminuye.
13
Multiple Choice
Una estudiante lee un articulo en el que se relacionan los siguientes dispositivos. Si la estudiante esta investigando sobre la transformación de energía química y lumínica en energía eléctrica, debería leer acerca de los dispositivos
1 y 2
3 y 4
1 y 3
2 y 4
14
Multiple Choice
En una carrera, un niño desciende en su bicicleta desde la cima de una montaña y, antes de llegar a la meta, aplica los frenos y se detiene justo después de la meta. El niño toca los frenos antes de empezar la carrera y al finalizar su descenso, percibiendo que al temperatura de estos ha aumentado. La situación anterior es un ejemplo de que la energía mecánica se transforma en energía
cinetica
potencial
térmica
elástica
15
Multiple Choice
Un salto bungee consiste en lanzarse de un puente, mientras se esta atado a una cuerda elástica que, a su vez, esta atada al puente (ver figura). Cuando el saltador llega a la parte mas baja de su trayectoria, permanece un instante quieto, antes de ser halado por la cuerda elástica hacia arriba. En ese punto, Cuando esta quieto en el punto mas bajo de su trayectoria,¿ En que se ha transformado al energía potencial gravitacional que tenia el saltador en la parte de arriba del puente?
Parte en energía potencial elástica y parte en energía térmica por al fricción con el aire
Toda su energía inicial se ha transformado en energía cinética
Parte en energía potencial gravitacional y parte en energía cinética
Toda su energía se ha transformado en energía potencial gravitacional por la fricción con el aire
Energía
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