SEGONA AVALUACIÓ Treball i energia. Potència. Calor.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Es una magnitud física escalar que expresa físicamente la transmisión del movimiento, que una fuerza le provoca a un cuerpo, cuando ha vencido su resistencia.
Advertisements

i les seves característiques
Energía y Potencia Ing. Miguel Hadzich.
Cambios en el espacio: transformaciones geométricas
objectiu de la Tecnologia
L´energia.
TREBALL I ENERGIA.
ENERGIA Energia és allò capaç de transformar la matèria.
L'ELECTRICITAT I CIRCUIT ELÈCTRIC.
Calor i equilibri tèrmic
PROPORCIONALITAT 1 Funciona amb “clics”.
Superfícies.
TEMA 2 Termodinàmica Química
2 Gasos: conceptes bàsics La velocitat de difusió dels gasos
Seminari de Física i Química
Mecanismes 3er ESO.
8.4 | Primer model atòmic: model de Thomson
Tema 6: L’ENERGIA.
Equacions amb dues incògnites.
QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 10 PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS.
L’Univers Com es defineix l’Univers?
Mecanismes de transmissió del moviment
Reaccions químiques.
El moviment ESQUEMA INICI ESQUEMA INTERNET PER COMENÇAR INTERNET
Ciències per al món contemporani
CINÈTICA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES
El moviment i les forces ESQUEMA INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET
LES MESURES.
Transferencias de energía
2 Gasos: conceptes bàsics La velocitat de difusió dels gasos
L’ÚS DE LES LLIBRETES A LES SESSIONS DE FILOSOFIA 3/18
Anàlisi del Cicle de Vida
NIVELLS D’0RGANITZACIÓ
Tot el que ens envolta és matèria, però...
DINÀMICA.
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX.
PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS
I ARA, QUÈ PUC FER?.
Tema 5 (1ª part) Cinètica química.
Tema 10 Cinètica química.
Cinemàtica II: ESTUDI DELS MOVIMENTS.
ENERGÍAS CINÉTICA Y POTENCIAL
1 Gasos: conceptes bàsics La velocitat de difusió dels gasos
1. Aristòtil 1.4 El problema de l’ésser humà i del coneixement
Tema 8: Magnituds en cinemàtica
Treball i energia. Potència. Calor.
DE LA DURADA AL RITME.
UD1- L’activitat científica
MAGNITUDS FÍSIQUES Unitat 1 Unitat 1: MAGNITUDS FÍSIQUES
Matemàtiques 3er E.S.O..
Unitats, múltiples i divisors
Problema 1: Trobar la recta que passa pel punts A(2, -3) i B(-1, 3)
NOCIONS ELEMENTALS DE FÍSICA I GEOMETRIA APLICABLES A L'ASTRONOMIA
Unitats, múltiples i divisors
Tema 5: Nombres naturals i enters
Exercicis sobre l'Àtom:
Distribucions importants en Inferència estadística
(posició d’equilibri)
CONNEXIONS SENSE CABLES I DISPOSITIUS MÒBILS
Experiència de Magdeburg
TREBALL I ENERGIA 1. CONCEPTE DE TREBALL
PRIMERA LLEI DE NEWTON Si no actuen forces exteriors, la velocitat d’un cos no varia ni en mòdul ni en direcció.
Els sistemes materials
MÀGIA POTÀGIA.
Tindrem prou energia?.
6è C Escola Pla de l’Avellà Maig de 2012
TREBALL DE L’ENERGIA PER: YOUSSEF.
1. Aristòtil 1.2 El problema de la naturalesa: teoria hilemòrfica
Conceptes previs Lleis químiques Teoria cineticomolecular.
Transcripción de la presentación:

SEGONA AVALUACIÓ Treball i energia. Potència. Calor. El llum i el so. (Teoria. Fer treball). Química. Revisió del passat curs. Símbols, valències, formulació. Laboratori. Utillatge i normes. Les unions entres els àtoms.

Ciències de la Naturalesa Connectar-se a: www.edu365.com ESO Ciències de la Naturalesa Exercicis i problemes De 2n cicle: Cinemàtica, Dinàmica, Força gravitatòria De 1r cicle: Unitats, Notació científica, Cinemàtica, Pressió, Forces, Densitat Hi podeu trobar altres enllaços d’interès Per repassar!

Introducció a la Química Connectar-se a: www.edu365.com ESO Ciències de la Naturalesa Laboratori virtual (aula en 4 parets que tenen, respectivament, 16, 13, 9 i 5 punts d’informació –no fer la taula periòdica-) Llibre de seguretat Llibre d’utillatge Quadern d’activitats, amb qüestionaris per a tot l’any! Per anar posant-nos a punt!

Magnituds escalars (no vectorials) Energia mesura la capacitat de fer un treball. Treball i energia són magnituds “semblants”. Tenen mateixes unitats. La relació entre treball i temps és la potència. Estudiarem energia mecànica, diferenciant, sobretot, la cinètica i la potencial.

TREBALL Fórmula: w = F.s (*) Treball és igual a força per desplaçament (*) Si la força s’aplica en la mateixa direcció en què es produeix el moviment En cas contrari, la fórmula és: w = F.s. cos α (**) (**) α és l’angle que formen les direccions de la força i de la trajectòria en la qual es produeix el moviment. Valors: cos 0º = 1; cos 30= 0,86; cos 45= 0,7 cos 90 = 0; cos 180= - 1 Exemple: Si F va a favor del moviment, F realitza f F un treball positiu. Es mesura en Joules. P Si f és en contra, f realitza un treball negatiu i si P no va ni a favor ni en contra del moviment, P no fa treball.

Capacitat de realitzar un treball ENERGIA Capacitat de realitzar un treball Principi de conservació: L’energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma ENERGIA MECÀNICA: Ec + Ep E. Cinètica: és la que té un cos a causa del seu moviment. Ec = ½.m.v2 E. Potencial: és la que té un cos a causa de la seva posició. Ep = m.g.h Es mesuren en Joules. Comprovau que el treball i les dues energies mencionades tenen la mateixa equació de dimensions (ML2T-2).

UNITATS S.I. Joule = Newton x metre Joule = kg x (m/s)2 Joule = kg x m/s2 x m ---------------------------------- kilopondímetre = kilopondi x metre Equivalència 1 kpm = 9,8 J

Treball realitzat en una unitat de temps POTÈNCIA Treball realitzat en una unitat de temps Fórmula: P = W/t (vat, wat =J/s) Altres unitats: kw, CV(HP) Equivalències: 1kw = 1000 w 737 w (735w) = 1 CV Cercau l’equació de dimensions de la potència. Esbrinau de què és unitat el kw.h. Cercau l’equivalència del kw.h en la unitat corresponent al S.I.

És el flux d’energia que es produeix perquè les temperature s’igualin CALOR És el flux d’energia que es produeix perquè les temperature s’igualin La temperatura depèn de l’Ec de les partícules Les partícules estarien en repòs en el zero absolut (-273ºC) Cada substància té un calor específic Q = m. Ce. (tf-ti) Unitat: Caloria Altres unitats: Kcal, Joule Equivalències: 1kcal = 1000 cal 1 J = 0,24 cal 1 cal = 4,18 J

És la relació entre l’energia útil i la total RENDIMENT És la relació entre l’energia útil i la total Es sol donar en % En tots els processos hi ha rendiments més aviat baixos.