CARTILLA 2_V_ENERGIA

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HERRAMIENTA PEDAGOGICA DE APOYO PARA EL BACHILLERATO DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES GUIA DE TRABAJO No 2 AREA DE CIENCIAS FISICA CICLO V Elaborada por ENRIQUE CARO BOGOTA D.C 1

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HERRAMIENTA PEDAGOGICA DE APOYO PARA EL BACHILLERATO

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

GUIA DE TRABAJO No 2

AREA DE CIENCIASFISICA

CICLO V Elaborada por

ENRIQUE CARO

BOGOTA D.C

1

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DATOS DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE : ________________________

_________________________

CICLO : ________________________

JORNADA : MARTES Y MIERCOLES ( ) JUEVES Y VIERNES ( ) SABADOS ( ) DOMINGOS ( )

NOMBRE DEL PROFESOR : ________________________

FECHA : DEL __________ AL _______

CALIFICACION : ________________________

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_____________________FIRMA DEL PROFESOR

PROFESOR: ERNESTO CAMPOS

INTRODUCCIONEl termino de energía es pronunciado diariamente por políticos, economistas, físicos, químicos, biológicos y toda persona que de una u otra forma se ha planteado como

tarea enfrentar la crisis energética y luchar por la conservación de los recursos naturales no renovables.

OBJETIVOS

1. Adquirir el concepto de energía mecánica y su formulación.2. Distinguir las clases de energía mecánica. 3. Solucionar problemas en los que interviene la energía mecánica.4. Manejar las leyes y el concepto de campo gravitatorio como principio básico para resolver sistemas mecánicos.

GLOSARIO:

*TRABAJO: Es la medida del cambio de energía de un cuerpo*ENERGIA: Capacidad de realizar trabajo que posee un cuerpo.*POTENCIAL: Trabajo realizado por una maquina en la unidad de tiempo.*ENERGIA CINETICA: Energía que posee un cuerpo en virtud de su velocidad.*ENERGIA POTENCIAL: Energía que posee un cuerpo en virtud de su posición.*ENERGIA MECÁNICA: Suma de la energía cinética y potencial de un cuerpo.

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Averigua tus certezas

1. Observa las fotografías de la página anterior y contesta.

* ¿Que tipos de energía aparecen en las ilustraciones?* ¿Se esta produciendo alguna transformación de energía, de un tipo en otro, en los ejemplos de las fotografías?* ¿Qué es lo que proporciona la energía en cada caso?

2. Indica las transformaciones energéticas que se producen en Las siguientes situaciones.

* Un niño se desliza por un tobogán.* Un arco lanza una flecha* Un saltador de esquí desciende por la rampa* Una bola de billar choca contra otra bola de billar.* Una persona salta en una cama elástica.* Un horno microondas calienta un vaso de leche.

Planifica tu trabajo

1. Observa los dibujos de la derecha y contesta.

¿Cuál de los cuatro casos representados proporciona mas energía la flecha?Justifica tu respuesta

¿En cual de los cuatro casos representados proporciona mas energía la cuerda del arco? Justifica tu respuesta.

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¿Cómo podríamos transferir mas energía a la flecha empleando el mismo arco?

¿Qué transformaciones de energía se han producido en estas ilustraciones?

2. Repasa las formas de energía que utilizas a lo largo de un día, desde que te levantas hasta que te acuestas, y completa la tabla de la derecha.

Aclara tus dudas

Contesta.

¿La luz es energía? Justifica tu respuesta con algunos ejemplos

¿El sonido es energía? Justifica tu respuesta. ¿El viento es energía? Contesta a la pregunta poniendo

ejemplos de acciones que puede producir el viento.

¿Un fósforo es energía? ¿De que tipo?

¿una pila es energía? ¿De que tipo? ¿Dónde hay energía del mismo tipo

que la que suministran las pilas?

¿POR QUE CAMBIAN LOS CUERPOS?

La energía y el cambio

La naturaleza esta en continuo cambio. Hay objetos que cambian su posición, otros cambian de estado, unas sustancias se transforman

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en otras, etcétera. Esto ocurre porque ciertos cuerpos tienen la capacidad de producir un cambio en otros cuerpos cercanos. Esta capacidad es lo que se llama ENERGIA. .En el Sistema Internacional, la energía se mide en JULIOS (J).No debemos confundir energía con fuerza.Cuando ejercemos una fuerza sobre un cuerpo y este comienza a moverse, le estamos transfiriendo energía.

La energía se transfiere

La energía puede pasar fácilmente de unos cuerpos a otros. Así, una bola de billar golpea a otra inicialmente en reposo, le comunica energía y esta comienza a moverse. Decimos que la energía se ha transferido de una bola a otra.Las transferencias de energía se producen de manera continua en la naturaleza. Cuando un cuerpo se calienta, lo hace porqué se produce una transferencia de energía desde otro que se encuentra a una temperatura mas alta en este caso la energía se transfiere en forma de calor.

La energía en función de la posición.

Algunas veces, un cuerpo posee energía por el solo hecho de ocupar una determinada posición en el espacio. Además, esto puede ocurrir aunque el objeto estudiado este en reposo.

Por ejemplo, una piedra elevada sobre el suelo

puede romper un objeto cuando cae hacia el suelo. A medida que cae, la piedra aumenta la velocidad, de forma que cuando llega al suelo puede transferir a un objeto la energía que tiene y deformarlo.Algo parecido ocurre con el agua de una presa cuando cae y mueve unas turbinas que generan energía eléctrica.

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Un clavo de hierro, por el hecho de estar situado cerca de un imán, puede moverse y acercarse hacia este. Esto significa que transfiere energía. Lo mismo ocurre con dos imanes que se sitúan próximos entre si.

Queda claro, por tanto, que los objetos pueden producir cambios por el simple hecho de cambiar su posicion. En este mismo tema veremos mas adelante una forma sencilla de cuantificar la energía que tiene un cuerpo en función de su altura respecto al suelo.

La energía en función de la naturaleza de las sustancias

También existen cuerpos que, estén donde estén, transfieren cierta energía. Por ejemplo, las pilas y las baterías pueden proporcionar la energía eléctrica suficiente para hacer funcionar muchos aparatos pequeños. Se dice

que las pilas y las baterías acumulan energía química.Otro ejemplo muy importante de energía química lo constituyen los combustibles. La gasolina, por ejemplo, acumula energía que se transfiere a otros cuerpos cuando se quema. En este caso, la energía química del combustible se convierte en energía capaz de mover un vehiculo.

La energía y los cambios de estado

La energía también esta asociada a los cambios de estado. Así, para que el hielo sólido de un

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recipiente se funda y se convierta en agua liquida, es necesario proporcionarle energía que normalmente se transfiere al hielo en forma de calor.

ACTIVIDADES

Recordar

1. Pon ejemplos de situaciones en las que

se produce una transferencia de energía de un cuerpo a otro.2. Indica cuando se produce una transferencia de energía en el

siguiente dibujo.

- ¿Es capaz la pelota de realizar trabajo cuando se encuentra en reposo en la parte más alta del plano inclinado? Razona tu respuesta.

Explicar

3. Contesta.

¿De donde obtiene un automóvil de Formula 1 la energía necesaria para moverse a una velocidad tan elevada?

¿De donde obtiene la energía una calculadora portátil? ¿Cómo obtiene la nieve de la fotografía la energía necesaria

para fundirse?

¿QUE TIPOS DE ENERGIA HAY?

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A los cuerpos en movimiento se les asocia energía cinética

Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento es capaz de provocar cambios en otros objetos que no podía hacer cuando se encontraba en reposo. Así, un martillo en movimiento es capaz de clavar un clavo, un palo de golf puede poner en movimiento una pelota, etc. Por tanto, los cuerpos que se encuentran en movimiento transfieren energía. La energía que transfiere un cuerpo es virtud de su estado de movimiento se llama ENERGIA CINETICA (Ec).Pero la energía que transfiere el cuerpo no depende solamente de su velocidad. Es bastante obvio que un camión que circula a 40 Km./h produce más daños en una pared que una bicicleta que circule a la misma velocidad. Así, la energía cinética depende de la masa del cuerpo.Matemáticamente, podemos expresar la energía cinética de un cuerpo en función de su masa y su velocidad de la siguiente forma

Ec=1/2 mv2

Por tanto, un cuerpo que tiene el doble de masa que otro y que se mueve a la misma velocidad, tendrá el doble de energía cinética.

Sin embargo, si la velocidad se duplica, La energía cinética no se duplica, sino que se hace 4 veces mayor.

EXPERIENCIA

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A los cuerpos situados a cierta altura se les asocia energía potencial

Realiza el montaje descrito de la siguiente figura. Utiliza dos o más libros para formar un plano inclinado, tiras de papel para fabricar dos “ carriles” por los que se moverán las canicas y una regla para medir la distancia recorrida en el plano horizontal.

Sitúa una canica azul en la parte inferior del el plano inclinado y deja caer otra canica de vidrio desde la mitad de el plano inclinado. ¿Que ocurre?

Luego deja caer la canica desde lo alto del plano inclinado. ¿Qué ocurre ahora? Utiliza la regla situada sobre la mesa e indica en que caso ha recorrido mas distancia la canica azul.

Repite el experimento, pero ahora coloca una canica de acero en la parte mas allá del plano inclinado y déjala caer. Anota la distancia recorrida por la canica azul.

Obtener conclusiones

La canica que se situa en el plano inclinado transfiere una cierta energía, pues es capaz de provocar un cambio en la posición de la canica azul. Esta energía se conoce con el nombre de ENERGIA POTENCIAL (Ep) y también se mide en julios. Esta energía depende de la masa de la canica (m), de la gravedad terrestre (g) y de la altura desde la que se deja caer (h). Ep = m g h

g vale 10 N/kg aproximadamente.

Otros tipos de energía

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Ya hemos visto que la energía que transfiere un cuerpo puede presentarse de varias maneras. Aparte de la energía cinética y de la energía potencial otras formas interesantes son la energía química, la energía luminosa, la energía calorífica o la energía eléctrica.

Energía química

Las pilas almacenan energía capaz de hacer funcionar diversos aparatos. Decimos que transfiere energía química.Los combustibles como el gas natural, la gasolina o el carbón son otros ejemplos de sustancias que transfieren energía química.

Energía Luminosa

La luz del sol puede calentar el vidrio de una ventana. Así, también es una forma de energía : energía luminosa.Esta energía ha tenido y tiene gran importancia para el desarrollo de la vida sobre nuestro planeta. Gracias a ella las plantas elaboran alimentos que luego son aprovechados por los animales y por las personas.

Energía calorífica. El calor

El calor es una forma de energía que se trasfiere de un cuerpo a otro y que se intercambia cuando dos cuerpos están a distinta temperatura y se ponen en contacto.

Energía eléctrica

Muchos aparatos de los que utilizamos a diario funcionan mediante energía eléctrica. Obtienen esta energía a partir de pilas o batería o bien a partir de la red eléctrica . Con electricidad funcionan aparatos que proporcionan luz, sonido, calor o movimiento.

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ACTIVIDADES

Recordar

1. Completa la siguiente tabla

¿Cómo varia la energía potencial cuando la masa

de el cuerpo se hace cuatro veces mayor? ¿Cómo varia la energía cinética cuando la masa de el cuerpo

se hace cuatro veces mayor?

3. Di que tipos de energía están presentes cuando se ponen en funcionamiento los aparatos de las fotografías.

4. Di que tipos de energía pueden utilizar los siguientes aparatos y maquinas.

Automóvil Calculadora Computador Estufa Batidora Plancha

¿COMO SE TRANSFORMA LA

ENERGIA?

La energía se transforma

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Hemos estudiado las distintas formas de energía que existen en la naturaleza. Por ejemplo, la gasolina del tanque de un automóvil es un combustible: proporciona energía química. A medida que el motor quema el combustible, la energía química desaparece (desaparece el combustible) y se transforma en energía cinética ( el vehiculo se mueve).Así pues podemos decir que la energía que proporciona un cuerpo puede transformarse y cambia de forma. En el caso estudiado, la energía química del combustible se ha convertido en energía cinética.Si ahora el automóvil asciende por una cuesta, adquirirá energía potencial. Ademas una parte de la energía química del combustible se convierte en energía calorífica que eleva la temperatura del motor del vehiculo. Vemos, pues, que las transformaciones de energía se producen continuamente en la naturaleza.

Ejemplos de transformaciones de energía

La energía cinética del viento se transforma en energía eléctrica en los molinos de las centrales eolicas.

La energía potencial se transforma en energía cinética a medida que una esquiadora desciende por una ladera nevada.

La energía luminosa se convierte en energía eléctrica al incidir en los paneles solares de un satélite artificial.

La energía eléctrica se trasforma en :- energía cinética en un motor eléctrico- energía calorífica en un calentador- energía luminosa en una lámpara- energía sonora en unos bafles.

La energía química se convierte energía luminosa y energía sonora en una explosión de juegos artificiales. Una pila también almacena energía química que se transforma en energía eléctrica cuando alimenta una calculadora.

La energía calorífica se convierte en energía cinética en el interior de una maquina térmica, por ejemplo una maquina de vapor.

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Energía y Trabajo

En la vida cotidiana entendemos por trabajo una tarea destinada a satisfacer una necesidad.Decimos que un bombero realiza un trabajo cuando esta apagando un fuego, etc. Pero en física, el trabajo (W) se calcula en aquellos casos en los que un cuerpo transfiere energía a otro mediante una fuerza (F) que produce en el segundo cuerpo un desplazamiento (d). El trabajo se mide julios(J).Por ejemplo, cuando alguien empuja un armario por el suelo, ejerce una fuerza sobre el lo desplaza. En este caso decimos que la persona esta realizando un trabajo sobre el armario. En los casos sencillos, cuando la fuerza aplicada y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, el trabajo puede cuantificarse usando la siguiente expresión:

W = F .dOtras veces se ejerce una fuerza y, sin embargo, no se realiza ningún trabajo. Por ejemplo, una persona que sujeta una maleta a cierta altura sobre el suelo debe ejercer una fuerza para contrarrestar la fuerza de la gravedad. Pero en este caso la maleta no se desplaza, por lo que no se realiza ningún trabajo.

OBSERVACION

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La experiencia de Joule

En 1843, el Británico James Prescott Joule realizo un experimento que puso de manifiesto que el calor era una forma de energía.Empleo dos pesas que descendían desde una altura conocida a la vez que movían unas paletas introducidas en un recipiente con agua.

¿ Que tipo de energía transfieren las pesas en le primer dibujo?

¿Qué tipo de energía transfieren las pesas cuando ya han descendido?

¿ como varia la temperatura del agua desde el primer dibujo al segundo?

Obtener conclusiones

En su experimento Joule demostró que la energía potencial que proporcionaba un cuerpo podía transformarse en energía calorífica y calentar un recipiente con agua.Desde entonces se sabe que el calor es una forma de energía equivalente a otras formas de energía y, por consiguiente, pueden existir transformaciones en las cuales la energía cinética o potencial de un cuerpo se transforma en calor y viceversa. Sin embargo, el calor es una forma de energía mas difícil de aprovechar que otras, pues como se transmite fácilmente entre cuerpos que se encuentren a distinta temperatura, se disipa con facilidad en el ambiente.

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ACTIVIDADES

Recordar

1. Completa las siguientes frases: Una batidora transforma la energía ________________en energía _______________. Un molino de viento transforma la energía _______________en

energía________________. Una calculadora solar transforma la energía ______________en

energía _______________. Un radio transforma la energía _____________ en

energía____________. Un televisor transforma la energía _______________ en energía

________________.

Aplicar.

2. En las siguientes situaciones, calcula el trabajo realizado por las fuerzas.

3. calcula. El trabajo

realizado cuando

elevamos una carga de 10 Kg. ejerciendo una fuerza de 100 N a una altura de 2 m.

La energía potencial que proporciona la carga anterior. El trabajo realizado cuando sujetamos la carga anterior a una

altura de 1 m.

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¿PUEDE AGOTARSE LA ENERGIA?

La energía se conserva

En la ilustración de la derecha aparecen tres fotogramas de la caída de una pelota (con masa de 100g) debido a la atracción de la Tierra. Observa la ilustración y contesta.

- ¿Qué tipo de energía proporciona la pelota antes de comenzar a caer? Calcula el valor total de dicha energía.

- ¿Qué tipo de energía proporciona la pelota cuando esta cayendo, en la posición central del dibujo? Calcula el valor total de la energía.

- ¿Qué tipo de energía proporciona la pelota cuando esta quieta sobre el suelo? Calcula cuanto vale la energía de la pelota en este caso.

Obtener conclusiones

Cuando la pelota se encuentra quieta, no proporciona energía cinética. Cuando esta sobre el suelo, no proporciona energía potencial. Entonces, ¿ha desaparecido la energía inicial de la pelota? La respuesta es no. La energía no desaparece, sino que se transforma. En este caso, en el choque contra el suelo, la energía cinética que llevaba se transforma en calor que calienta un poco el suelo, la pelota y el aire cercano.

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Podemos concluir diciendo que la energía se conserva; no desaparece, sino que se transforma. Esto ocurre sean cual sean las formas de energía que intervienen. Por ejemplo, cuando un bombillo ilumina, una parte de la energía eléctrica se convierte en energía luminosa y otra parte en energía calorífica. Pero la suma de la energía luminosa mas la energía calorífica es igual a la energía eléctrica utilizada.

Esta ley es muy importante. Se aplica a menudo en física para resolver muchos problemas.

La energía se degrada

Como vimos, la energía no desaparece, simplemente se transfiere de unos cuerpos a otros y/o se transforman de unas formas de energía en otras. Entonces, ¿Qué sentido tienen las expresiones utilizadas comúnmente referentes a la necesidad de ahorrar energía? Si esta no desaparece, ¿Qué queremos decir cuando decimos que hemos gastado energía? ¿A dónde va a parar, por ejemplo, la energía eléctrica que consumimos en nuestras casas?

La respuesta a estas preguntas no es sencilla. Es cierto que la energía no desaparece.

- por ejemplo, cuando empleamos un calentador eléctrico para obtener calor, la energía eléctrica se transforma en energía calorífica que calienta el aire de nuestro

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alrededor. En este caso decimos que la energía se ha degradado, pues ya no podemos aprovechar el calor disipado en el aire para transformarlo en otra forma útil de energía.

- Cuando empujamos un trineo por la nieve, le transferimos energía. Pero esta energía cinética del trineo se convierte en calor debido al rozamiento existente entre la nieve y las patas del trineo.

Al final, la energía termina transformándose en calor, que se disipa al ambiente y no puede ser aprovechado de manera útil. Por tanto, si podemos agotar la energía disponible si la usamos irracionalmente hasta convertirla en calor. Así, podemos concluir diciendo que la energía se degrada; no desaparece.

ACTIVIDADES

Recordar1. Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas.

- la energía calorífica nunca puede volver a ser aprovechada por las personas de manera útil.

- Cuando se produce una transferencia de energía entre dos cuerpos, una parte de la energía que producía el primer cuerpo desaparece

- Cuando se produce una transferencia de energía entre dos cuerpos, la energía total se conserva.

- La energía que proporciona un cuerpo siempre se conserva.

Comprender

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2. indica que trasformaciones energéticas se producen en los procesos ilustrados por las fotografías. Di que pasos se siguen hasta que la energía se degrada a una forma no utilizable por las personas.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

INTERPRETAR 1. Di en que se diferencian-transferencia de energía y transformación de energía.-conservación de energía y degradación de energía.-fuerza y energía -calor y energía-energía y trabajo2. pon ejemplos de situaciones en las que se produzcan las siguientes transformaciones de energía.-energía eléctrica en energía sonora-energía lumínica en energía calorífica-energía química en energía eléctrica-energía eléctrica en energía cinética-energía cinética en energía eléctrica -energía cinética en energía potencial

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-energía potencial en energía cinética-energía luminosa en energía eléctrica

3. En un laboratorio se ha realizado un experimento con una esfera de caucho de 100g que rebota rápidamente sobre el suelo. Se explica en el siguiente dibujo

-

-¿como varia la altura alcanzada por la pelota tras cada rebote? Explica tu respuesta utilizando el concepto de energía. ¿Desaparece algo de energía?

-representa en una+ grafica la energía potencial de la pelota después de alcanzar la máxima altura tras los sucesivos rebotes. ¿Qué tendencia se observa?

----------- completa la

siguiente tabla y di luego

cuantas veces debe rebotar la pelota antes de perder el 80% de la energía de la cual disponía en la posición inicial de A.

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ARGUMENTAR

4. Explica las transformaciones de energía que aparecen en las siguientes fotografías Relacionadas con la conservación de la energía.

-¿se disipa energía en los casos estudiados? Razona tu respuesta.

PROPONER

5. A Continuación se citan algunas acciones

relacionadas con el consumo energético. Di cuales fomentan el ahorro energético y cuales no. Explica tus respuestas.

-encender todos los bombillos de la casa, independientemente de si se necesitan o no.-mantener las luces de una calle encendidas a la 10 de la mañana.-poner la lavadora a media carga.-compartir el automóvil para ir al trabajo.-utilizar luz artificial durante el día en recintos con grandes ventanas sobre las que incide la luz solar.-emplear bombillos de bajo consumo-mantener encendido el radio o el televisor cuando nadie los está utilizando.

-dejar el grifo abierto para lavarse los dientes.

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-botar el plástico, el papel, el aluminio o el vidrio en canecas especiales.

Ahora escribe en tu cuaderno como deben modificarse algunas de las acciones anteriores para ahorrar energía.

- ¿Qué puedes hacer para ahorrar energía?

FISICA EN EL CONTEXTO DE LA ECOLOGIA

FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVAS

El problema de la energía

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La sociedad actual consume energía a un ritmo muy elevado. De esta manera, en pocos siglos se agotaran las reservas conocidas de combustibles fósiles como el Carbo, el petróleo o el gas natural. Por lo tanto, deben investigarse fuentes alternativas de energía.

Algunos ejemplos de estas fuentes de energía son la energía solar, la energía eólica, la energía de las mareas, las cuales tienen varias ventajas.

Son fuentes de energía renovables; no se agotaran aunque las usemos. Por ejemplo, el sol nos esta proporcionando energía continuamente; el que la aprovechemos o no, no influirá en el tiempo que el sol continuara brillando (unos 5000 millones de años)

Energía solar

En las centrales solares se aprovecha la energía del sol y se transforma en otras formas de energía utilizables por las personas. Hay dos tipos de centrales que aprovechan la energía luminosa que llega a la tierra procedente del sol.

En las centrales solares térmicas, la luz del sol calienta el agua hasta convertirla en vapor. Este vapor mueve unas turbinas conectadas a un alternador que produce energía eléctrica, que se traslada luego hasta los pueblos y ciudades.

En las centrales solares fotovoltaicas hay células fotovoltaicas agripadas en paneles solares capaces de transformar la energía luminosa en energía eléctrica.

Los paneles solares también se utilizan de manera aislada. Muchos satélites artificiales tienen paneles fotovoltaicos para producir la energía eléctrica que necesitan.

Por otra parte, estas energías son mas limpias que otras fuentes de

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energía como el carbón o el petróleo. Esto significa que cuando se aprovechan, se emiten menos gases tóxicos a la atmósfera, los residuos contaminan menos el medio ambiente, etc.

La energía del aguaEl agua es un bien necesario para la vida. Además, pueden usarse sus corrientes y sus movimientos para producir energía aprovechable por las personas.

En las centrales hidroeléctricas, la caída del agua debido a la fuerza de la gravedad se aprovecha para producir electricidad.

En la centrales maremotrices se aprovecha el movimiento de ascenso y descenso del agua del mar durante las mareas para producir electricidad. En este caso se obtiene menos energía que las centrales hidroeléctricas y,

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además, se necesitan mareas pronunciadas para que la obtención de energía sea rentable. La energía del viento

El aire en movimiento es una fuente de energía cinética que puede ser aprovechada. Los molinos de viento empleados desde hace siglos son un ejemplo. En las centrales eólicas actuales se emplea la energía del viento para producir energía eléctrica.

Energía geotérmica

En las centrales geotérmicas se aprovecha el calor del interior de la tierra. Se usa, por ejemplo, para calentar agua de una instalación de calefacción. Pero esta energía esta limitada geográficamente a unas pocas zonas del planeta.

DEBATE

El agotamiento de los recursos energéticos

Probablemente dentro de un siglo o dos se agotaran las reservas de carbón y petróleo que se conocen.

-¿crees que debemos preocuparnos en este momento por el agotamiento de estas fuentes de energía o dejar que sean nuestros sucesores quienes lo hagan, pues el problema será mas suyo que de nosotros?

Una persona de un país industrializado, como Francia, gasta mucha mas energía que un habitante de un país en vías de desarrollo.

-¿Quién crees que debe poner mas empeño en seguir una conducta encaminada al ahorro energético? ¿Por qué?

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INVESTIGACION

La energía nuclear

Hacia 1930, el científico alemán Hans Bethe descubrió la fuente de energía necesaria para hacer brillar las estrellas: la fusión nuclear. En la actualidad se investiga sobre la posible producción de energía eléctrica en reactores de fusión. Esta fuente es muy limpia y proporciona una gran cantidad de combustible.

-a partir de lo que has leído, ¿crees que es interesante investigar en ciencia pura aunque no se le encuentren aplicaciones prácticas a lo que se esta estudiando?

-¿Cómo se intenta obtener energía de la fusión nuclear?

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