Transferencias de energía

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
TRABAJO.
Advertisements

Trabajo de la fuerza de gravedad. Energía potencial gravitatoria
CLASE TRABAJO POTENCIA.
Trabajo y energía.
3º E.S.O. Introducción a la medida. Energía U.2 Concepto de Energía A.5 Recuperación Cambian los sistemas, cambia la energía.
4º E.S.O. Energía U.1 Conservación y transferencias de energía A.34 La potencia.
FISICA 1-UNIDAD 1 Temas: 1.1 Energía cinética 1.2 Energía potencial
TRABAJO Y ENERGÍA.
TRABAJO Y ENERGÍA El trabajo mecánico (w) es una magnitud escalar, que nos da una medida de la energía transferida a un cuerpo Las fuerzas al actuar sobre.
MULTIVERSIDAD VERACRUZ José Antonio Villalobos Mendoza Física I.
Introducción a la hidroeléctrica sistemas. Física básica de la energía de agua Gran escala y esquemas de micro hydro Recursos disponibles Evaluación del.
Trabajo Energía y Potencia Mtro. Gabriel Alfonso Buenfil Monsreal.
Unidad 5 Energía y su uso sostenible.
ENERGÍAS ALTERNATIVAS ENERGÍA EÓLICA
Energía cinética y energía potencial
Tema 11 Trabajo y energía IES Padre Manjón Prof: Eduardo Eisman.
TEMA 1: TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA
5-5 Energía Potencial de un sistema
Propiedades de la ENERGÍA (I)
CLASE 11: ENERGÍA II Energía Cinética Potencial Mecánica.
ENERGÍA Y TRANSFORMACIONES
//Energía// //Angel Sebastian Avila Yudico//
SUBTEMA DEFINICION DE POTENCIA ELECTRICA.
Calor y trabajo.
Transferencias de energía
Trabajo Mecánico y Potencia
3.
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
FÍSICA BÁSICA 5. Trabajo y Energía
EL AGUA.
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía A.21 El trabajo.
INTEGRANTES RAFAEL CASTILLO MAGAÑA MARIA LAURA LOPEZ MORALES
Propiedades de la materia
Transferencias de energía
SISTEMA Es una porción limitada de materia que tiene límites específicos y que se aísla para su estudio. Los límites de un sistema son muy importantes.
Transferencias de energía
Transferencias de energía
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
LA ENERGÍA.
Docente: G i u l i a n a C h u r a n o. I - Unidad : FÍSICA ELEMENTAL Tema: LA ENERGÍA Etimológicamente griegos: provienededosdosvocablos Semánticamente:
Física I. Considere ahora sistemas de dos o mas partículas u objetos que interactúan a través de una fuerza que es interna al sistema. La cantidad de.
Conservación de la Energía Mecánica Jesús Arturo Coronado Porta.
Seminari de Física i Química
Prof. Alfredo Alcántara Docente: Ciencias Físicas.
Propiedades de la materia
PHYSICS AND CHEMISTRY FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Descubriendo la conservación de la energía mecánica
Transferencias de energía
Transferencias de energía
Cálculo de la energía cinética y potencial gravitatoria
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
La Energía En Nuestra Vida Diaria.   En este mundo existe varios tipos de energia, del cómo son y como afectan a nuestra vida sin ser percibidas. 
Transferencias de energía
Energía Capítulo 4 Sra. N. Castro.
Trabajo, energía y conservación de la energía
Transferencias de energía
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA. Energía total = energía cinética + energía potencial = constante E = K + U = constante Sin fricción y en ausencia la resistencia.
Propiedades de la materia
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Ecuaciones básicas para bombas de transferencia Clase del
Fuerzas U.2 Las leyes de la dinámica A.recapitulación 1.
Transformaciones de la energía cinética y potencial.
Licuadora.
Potencia en motores de inducción. Relaciones de potencia Pd.
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA: UN PANORAMA GENERAL.
Descubriendo la conservación de la energía mecánica NM3 Física Mecánica.
El Movimiento: Roce y Energía
Transcripción de la presentación:

Transferencias de energía U.1 La energía A.05 Rendimiento y conservación de la energía

La energía eléctrica consumida en los 10 minutos ha sido: Un motor eléctrico que consume una potencia de 2 kW mueve una bomba capaz de subir en 10 minutos 4500 L de agua una altura de 20 metros saliendo el agua con una velocidad de 4 m/s. Calcula la energía eléctrica consumida en ese tiempo y el rendimiento de sistema. La energía eléctrica consumida en los 10 minutos ha sido: DEconsumida = 2000 J/s · (10·60) s = 1 200 000 J La energía aprovechada en ese proceso es igual al aumento de energía cinética y potencial gravitatoria del agua: DE = 4500 kg · 9,8 N/kg · 20 m + ½ 4500 kg · 42 (m/s)2 = 918 000 J El rendimiento habrá sido: