SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 9
Física ENERGIA
O QUE É ENERGIA? Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho.  A energia pode se manifestar através de calor, eletricidade, magnetismo, entre outras formas. Pode-se, no entanto, converter uma forma de energia em outra.
Agora iremos estudar a energia mecânica, que é base para a compreensão de outros tipos de energia. ENERGIA MECÂNICA A energia mecânica é aquela capaz de colocar os corpos em movimento.
ENERGIA POTENCIAL Representada por EC , é a energia que depende da posição do corpo e que pode ser usada a qualquer momento para o corpo realizar o trabalho. A pedra no alto da montanha encontra-se a certa altura e, devido à posição que ocupa, pode cair em queda livre. E você sabe que isso acontece porque a Terra exerce atração sobre os corpos situados em suas proximidades.
Agora observe que o arco está esticado, podendo a flecha ser lançada a qualquer momento.  Desses exemplos, podemos concluir que a energia potencial, representada por EP, pode ser de dois tipos:  Gravitacional: quando a posição do corpo pode levá-lo à queda livre;  Elástica: quando a posição do corpo é associada a uma mola ou qualquer material elástico que possa lançar o corpo a certa distância.
ENERGIA CINÉTICA É a que se manifesta nos corpos em movimento. Exemplos: uma queda d’água (como cachoeiras, bicas etc.), uma pessoal saltando do trampolim, uma flecha no ar e uma pedra em queda livre. Princípio de Conservação de Energia “A energia é sempre conservada, transformando-se de potencial em cinética, e vice-versa.”
A ENERGIA NÃO PODE SER CRIADA NEM DESTRUÍDA 	Vamos utilizar o exemplo da cachoeira. No alto da cachoeira a porção de água possui determinada energia potencial (EP), pois a posição que aquela porção de água ocupa vai determinar sua queda livre. A me-dida que aquela porção de água cai, sua altura em relação ao solo vai diminuindo, o que leva à diminuição também da energia potencial que ali estava armazenada. Enquanto isso acontece, há um aumento da velocidade da porção de água que cai. E como a velocidade aumenta à medida que a água cai, sua energia cinética (EC) também aumenta. No entanto, não podemos dizer que durante a queda a energia potencial da porção de água foi destruída nem que sua energia cinética foi criada. Aconteceu a transformação da energia potencial em cinética.
Na saída da bica, a água possui certa energia potencial (Ep). A medida que aquela porção de água cai, sua altura em relação à roda diminui, enquanto sua velocidade aumenta. Com a redução da altura, a energia potencial da porção de água vai diminuindo, de modo que, quando a água atinge a roda, essa energia se reduz a zero. Em compensação, como a velocidade da água aumenta à medida que ela cai, sua energia cinética também aumenta, indo de zero, no alto da bica (velocidade zero), até um certo valor ao chegar à roda, que então é posta em movimento. Da mesma maneira que foi dito sobre a queda d’água, também no moinho a energia potencial da água é transformada em cinética, não ocorrendo destruição nem criação desses tipos de energia.
“Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.”  Lavoisier

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (20)

Energia renovável e não renovável
Energia renovável e não renovávelEnergia renovável e não renovável
Energia renovável e não renovável
 
Transformações químicas da matéria
Transformações químicas da matériaTransformações químicas da matéria
Transformações químicas da matéria
 
Trabalho e potência
Trabalho e potênciaTrabalho e potência
Trabalho e potência
 
Força e movimento
Força e movimentoForça e movimento
Força e movimento
 
Leis De Newton
Leis De NewtonLeis De Newton
Leis De Newton
 
Escalas termométricas
Escalas termométricasEscalas termométricas
Escalas termométricas
 
Energias
EnergiasEnergias
Energias
 
Cinemática introdução
Cinemática introduçãoCinemática introdução
Cinemática introdução
 
Temperatura e Calor
Temperatura e Calor Temperatura e Calor
Temperatura e Calor
 
Física (calorimetria)
Física (calorimetria)Física (calorimetria)
Física (calorimetria)
 
Modelos atômicos ( 9 ano)
Modelos atômicos ( 9 ano)Modelos atômicos ( 9 ano)
Modelos atômicos ( 9 ano)
 
9 ano propriedades da matéria
9 ano propriedades da matéria9 ano propriedades da matéria
9 ano propriedades da matéria
 
Maquinas simples
Maquinas simplesMaquinas simples
Maquinas simples
 
Corrente elétrica
Corrente elétricaCorrente elétrica
Corrente elétrica
 
Transmissão de calor
Transmissão de calorTransmissão de calor
Transmissão de calor
 
Eletricidade 9º ano
Eletricidade 9º anoEletricidade 9º ano
Eletricidade 9º ano
 
Energia mecânica
Energia mecânicaEnergia mecânica
Energia mecânica
 
Modelos atômicos
Modelos atômicosModelos atômicos
Modelos atômicos
 
Propriedades da Matéria - Química
Propriedades da Matéria - QuímicaPropriedades da Matéria - Química
Propriedades da Matéria - Química
 
Transformação da Materia
Transformação da MateriaTransformação da Materia
Transformação da Materia
 

Ähnlich wie Energia mecânica: potencial e cinética

Ciências Clarissa e Larissa
Ciências Clarissa e LarissaCiências Clarissa e Larissa
Ciências Clarissa e LarissaBruna Evelin
 
2002 g4 energia mecânica completo
2002 g4 energia mecânica completo2002 g4 energia mecânica completo
2002 g4 energia mecânica completocristbarb
 
Trabalho de física
Trabalho de físicaTrabalho de física
Trabalho de físicacristbarb
 
Trabalho de física
Trabalho de físicaTrabalho de física
Trabalho de físicacristbarb
 
Reparador de aparelhos domésticos de refigeração
Reparador de aparelhos domésticos de refigeraçãoReparador de aparelhos domésticos de refigeração
Reparador de aparelhos domésticos de refigeraçãoAdilson Gomes
 
Aula 01 - Física - Energia Energia Mecânica.pptx
Aula 01 - Física - Energia Energia Mecânica.pptxAula 01 - Física - Energia Energia Mecânica.pptx
Aula 01 - Física - Energia Energia Mecânica.pptxcristbarb
 
Trabalho de ciências
Trabalho de ciênciasTrabalho de ciências
Trabalho de ciênciasBruna Evelin
 
Aula 7 - Energia - Física - PVSJ - Prof Elvis
Aula 7 - Energia - Física - PVSJ - Prof ElvisAula 7 - Energia - Física - PVSJ - Prof Elvis
Aula 7 - Energia - Física - PVSJ - Prof ElvisElvis Soares
 
Trabalho de ciências
Trabalho de ciênciasTrabalho de ciências
Trabalho de ciênciasBruna Evelin
 
Trabalho e Energia
Trabalho e Energia Trabalho e Energia
Trabalho e Energia fisicaatual
 
Trabalho e energia site
Trabalho e energia siteTrabalho e energia site
Trabalho e energia sitefisicaatual
 
Trabalho ciências energia
Trabalho ciências energiaTrabalho ciências energia
Trabalho ciências energiaBruna Evelin
 
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar lucas10df
 
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e FrancimarTrabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimarlucas10df
 

Ähnlich wie Energia mecânica: potencial e cinética (20)

Ciências Clarissa e Larissa
Ciências Clarissa e LarissaCiências Clarissa e Larissa
Ciências Clarissa e Larissa
 
2002 g4 energia mecânica completo
2002 g4 energia mecânica completo2002 g4 energia mecânica completo
2002 g4 energia mecânica completo
 
Energia potencial
Energia potencialEnergia potencial
Energia potencial
 
Trabalho de física
Trabalho de físicaTrabalho de física
Trabalho de física
 
Trabalho de física
Trabalho de físicaTrabalho de física
Trabalho de física
 
Trabalho de física
Trabalho de físicaTrabalho de física
Trabalho de física
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Reparador de aparelhos domésticos de refigeração
Reparador de aparelhos domésticos de refigeraçãoReparador de aparelhos domésticos de refigeração
Reparador de aparelhos domésticos de refigeração
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Aula 01 - Física - Energia Energia Mecânica.pptx
Aula 01 - Física - Energia Energia Mecânica.pptxAula 01 - Física - Energia Energia Mecânica.pptx
Aula 01 - Física - Energia Energia Mecânica.pptx
 
Trabalho de ciências
Trabalho de ciênciasTrabalho de ciências
Trabalho de ciências
 
Aula 7 - Energia - Física - PVSJ - Prof Elvis
Aula 7 - Energia - Física - PVSJ - Prof ElvisAula 7 - Energia - Física - PVSJ - Prof Elvis
Aula 7 - Energia - Física - PVSJ - Prof Elvis
 
Aula 7
Aula 7Aula 7
Aula 7
 
Trabalho de ciências
Trabalho de ciênciasTrabalho de ciências
Trabalho de ciências
 
Trabalho e Energia
Trabalho e Energia Trabalho e Energia
Trabalho e Energia
 
Trabalho e energia site
Trabalho e energia siteTrabalho e energia site
Trabalho e energia site
 
Trabalho ciências energia
Trabalho ciências energiaTrabalho ciências energia
Trabalho ciências energia
 
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
 
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e FrancimarTrabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
 
Energia fisica 10 ano
Energia fisica 10 anoEnergia fisica 10 ano
Energia fisica 10 ano
 

Energia mecânica: potencial e cinética

  • 2. O QUE É ENERGIA? Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. A energia pode se manifestar através de calor, eletricidade, magnetismo, entre outras formas. Pode-se, no entanto, converter uma forma de energia em outra.
  • 3. Agora iremos estudar a energia mecânica, que é base para a compreensão de outros tipos de energia. ENERGIA MECÂNICA A energia mecânica é aquela capaz de colocar os corpos em movimento.
  • 4. ENERGIA POTENCIAL Representada por EC , é a energia que depende da posição do corpo e que pode ser usada a qualquer momento para o corpo realizar o trabalho. A pedra no alto da montanha encontra-se a certa altura e, devido à posição que ocupa, pode cair em queda livre. E você sabe que isso acontece porque a Terra exerce atração sobre os corpos situados em suas proximidades.
  • 5. Agora observe que o arco está esticado, podendo a flecha ser lançada a qualquer momento. Desses exemplos, podemos concluir que a energia potencial, representada por EP, pode ser de dois tipos: Gravitacional: quando a posição do corpo pode levá-lo à queda livre; Elástica: quando a posição do corpo é associada a uma mola ou qualquer material elástico que possa lançar o corpo a certa distância.
  • 6. ENERGIA CINÉTICA É a que se manifesta nos corpos em movimento. Exemplos: uma queda d’água (como cachoeiras, bicas etc.), uma pessoal saltando do trampolim, uma flecha no ar e uma pedra em queda livre. Princípio de Conservação de Energia “A energia é sempre conservada, transformando-se de potencial em cinética, e vice-versa.”
  • 7. A ENERGIA NÃO PODE SER CRIADA NEM DESTRUÍDA Vamos utilizar o exemplo da cachoeira. No alto da cachoeira a porção de água possui determinada energia potencial (EP), pois a posição que aquela porção de água ocupa vai determinar sua queda livre. A me-dida que aquela porção de água cai, sua altura em relação ao solo vai diminuindo, o que leva à diminuição também da energia potencial que ali estava armazenada. Enquanto isso acontece, há um aumento da velocidade da porção de água que cai. E como a velocidade aumenta à medida que a água cai, sua energia cinética (EC) também aumenta. No entanto, não podemos dizer que durante a queda a energia potencial da porção de água foi destruída nem que sua energia cinética foi criada. Aconteceu a transformação da energia potencial em cinética.
  • 8. Na saída da bica, a água possui certa energia potencial (Ep). A medida que aquela porção de água cai, sua altura em relação à roda diminui, enquanto sua velocidade aumenta. Com a redução da altura, a energia potencial da porção de água vai diminuindo, de modo que, quando a água atinge a roda, essa energia se reduz a zero. Em compensação, como a velocidade da água aumenta à medida que ela cai, sua energia cinética também aumenta, indo de zero, no alto da bica (velocidade zero), até um certo valor ao chegar à roda, que então é posta em movimento. Da mesma maneira que foi dito sobre a queda d’água, também no moinho a energia potencial da água é transformada em cinética, não ocorrendo destruição nem criação desses tipos de energia.
  • 9. “Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.” Lavoisier