SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Centro educacional 03  de sobradinhoNomes : Clarissa Maria e Larissa MirandaCiênciasTEMA : energia <br />Definição <br />Não existe uma definição do que é energia, mas sabemos que a sua existência possibilita a execução de trabalho. A energia armazenada nos alimentos, por exemplo, faz com que os órgãos do corpo de uma pessoa funcionem corretamente. Os combustíveis fazem com que os veículos automotores se locomovam. Da mesma forma, a energia elétrica produzida pela bateria faz com que os elétrons dos fios condutores de energia se locomovam.Ao falar de energia é de extrema importância ressaltar o Princípio de Conservação da Energia. Princípio este que, segundo Lavoisier, diz: “Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”.De forma a exemplificar conversões de energia de um modo geral, consideremos uma mola relaxada, ou seja, uma mola que não está esticada. Veja:Para comprimir a mola é necessário um gasto de energia. Assim, aplica-se uma força em uma de suas extremidades, de forma que a mesma se contraia. Dizemos que ao se aplicar a força sobre a mola há a realização de um trabalho. Este trabalho corresponde à energia transferida da pessoa para a mola. A mola já comprimida e com uma trava no carrinho, impedindo que o mesmo se liberte.A mola comprimida armazena energia. Essa energia, porém, só pode ser manifestada ao se retirar a trava do carrinho. A energia armazenada na mola é denominada de Energia Potencial Elástica. Potencial porque pode se manifestar e elástica porque está em um corpo elástico deformado.Percebemos que o carrinho se libertou. Ao ser retirada a trava, a energia potencial que estava armazenada na mola se manifestou, fazendo com que o carrinho adquirisse movimento. Novamente temos a realização de trabalho. Agora esse trabalho corresponde à energia transferida da mola para o carrinho. A energia que o carrinho adquiriu é denominada de Energia Cinética.Energia Cinética: é a energia que está relacionada ao movimento dos corpos.Energia Potencial (gravitacional, elástica, elétrica, etc.): é a energia que um corpo possui em relação à posição particular que ele ocupa.Fontes e formas de energia Em geral, o conceito e uso da palavra energia se refere quot;
ao potencial inato para executar trabalho ou realizar uma açãoquot;
.A palavra é usada em vários contextos diferentes. O uso científico tem um significado bem definido e preciso enquanto muitos outros não são tão específicos.O termo energia também pode designar as reações de uma determinada condição de trabalho, por exemplo o calor, trabalho mecânico (movimento) ou luz. Estes que podem ser realizados por uma fonte inanimada (por exemplo motor, caldeira, refrigerador, alto-falante, lâmpada, vento) ou por um organismo vivo (por exemplo os músculos, energia biológica).A etimologia da palavra tem origem no idioma grego, onde εργος (ergos) significa quot;
trabalhoquot;
.Qualquer coisa que esteja a trabalhar - por exemplo, a mover outro objeto, a aquecê-lo ou a fazê-lo ser atravessado por uma corrente eléctrica - está a quot;
gastarquot;
 energia (uma vez que ocorre uma quot;
transferênciaquot;
, pois nenhuma energia é perdida, e sim transformada ou transferida a outro corpo). Portanto, qualquer coisa que esteja pronta a trabalhar possui energia. Enquanto o trabalho é realizado, ocorre uma transferência de energia.O conceito de Energia é um dos conceitos essenciais da Física. Nascido no século XIX, pode ser encontrado em todas as disciplinas da Física (mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica quântica, etc.) assim como em outras disciplinas, particularmente na Química.Formas de produção de energiaApesar de não se restringir a isso, a energia pode ser entendida como a capacidade de realizar trabalho. As sociedades humanas dependem cada vez mais de um elevado consumo energético para sua subsistência. Para isso, foram sendo desenvolvidos, ao longo da história, diversos processos de transformação, transporte e armazenamento de energia. Na realidade, só existem duas modalidades de energia: a potencial e a cinética. Mas elas se apresentam de várias formas: hidráulica, nuclear, eólica, solar e geotérmica.Energia potencialÉ a energia que um objeto possui pronta a ser convertida em energia cinética. Um martelo levantado, uma mola enroscada e um arco esticado de um atirador, todos possuem energia potencial. Esta energia está pronta para ser modificada em outras formas de energia e, consequentemente, realizar trabalho: quando o martelo cair, pregará um prego; a mola, quando solta, fará andar os ponteiros de um relógio; o arco disparará uma flecha. Assim que ocorrer algum movimento, a energia potencial da fonte diminui, enquanto se modifica em energia do movimento (energia cinética). Levantar o martelo, enrolar a mola e esticar o arco faz o uso da energia cinética produzir um ganho de energia potencial.Existem diferentes tipos de energia potencial, relacionados às diferentes formas de energia dos quais se destacam: a elástica, a gravitacional e a elétrica.• A energia potencial gravitacional na superfície da Terra é proporcional à altura (h) do corpo (medido em relação a um determinado nível de referência que pode ser por exemplo o chão nessa localização).É calculada pela expressão: Ep_g = p.h ou Ep_g = m.g.h• A energia potencial elástica está associada a uma mola ou a um corpo elástico.É calculada pela expressão (no caso ideal): Ep_e = rac{k.x^2}{2}K= Constante da mola (varia para cada tipo de mola, por exemplo a constante da mola de um espiral de caderno é bem menor que a constante da mola de um amortecedor de caminhão).X= Variação no tamanho da mola.    • A energia potencial elétrica está relacionada com uma carga qualquer quot;
qquot;
 de uma partícula situada a uma distância quot;
dquot;
 de uma carga de prova quot;
Qquot;
.É calculada pela expressão: Ep_el = rac{k.q.Q}{d}, sendo V = rac{k.Q}{d}, podemos substituir: Ep_el = q.Vk= constante eletrostática do meio em que as cargas estiverem inseridas. V= potencial elétrico. meu e so pegar os nutrientes nessesarios para uma solidificaçao melhor e para que as energia seja usadas corretamenteq= carga da partícula.d= distância entre a partícula e o referencial.Q= carga do referencial.Energia cinéticaUma velha locomotiva a vapor transforma energia química em energia cinética. A combustão de madeira ou carvão na caldeira é uma reacção química que produz calor, obtendo vapor que dá energia à locomotiva.É a energia que um corpo em movimento possui devido à sua velocidade. É calculada por: E_c = rac{m.v^2}{2}m= massa do corpo.v= velocidade do corpo.Isto significa que quanto mais rapidamente um objeto se move, maior o nível de energia cinética. Além disso, quanto mais massa tiver um objeto, maior é a quantidade de energia cinética necessária para movê-lo.Para que algo se mova, é necessário transformar qualquer outro tipo de energia neste. As máquinas mecânicas - automóveis, tornos, bate-estacas ou quaisquer outras máquinas motorizadas - transformam algum tipo de energia em energia cinética.Energia mecânicaEnergia mecânica é a energia que pode ser transferida por meio de força. A energia mecânica total de um sistema é a soma da energia potencial com a energia cinética. Se o sistema for conservativo, ou seja, apenas forças conservativas atuam nele, a energia mecânica total conserva-se e é uma constante de movimento. A energia mecânica quot;
Equot;
 que um corpo possui é a soma da sua energia cinética quot;
cquot;
 mais energia potencial. Energia hidrelétricaA energia hidrelétrica é a energia que vem do movimento das águas, usando o potencial hidráulico de um rio de níveis naturais, queda d'água ou artificiais. Essa energia é a segunda maior fonte de eletricidade do mundo. Frequentemente constroem-se represas que reprimem o curso da água, fazendo com que ela se acumule em um reservatório denominado barragem. Toda a energia elétrica gerada dessa maneira é levada por cabos, dos terminais do gerador até o transformado elevado. A energia hidrelétrica apresenta certos problemas, como consequências socioambientais de alagamentos de grandes áreas.Energia hidrelétrica no Brasil: devido à sua enorme quantidade de rios, a maior parte da energia elétrica disponível é proveniente de grandes usinas hidrelétricas. A energia primária de uma hidrelétrica é a energia potencial gravitacional da água contida numa represa elevada. Antes de se tornar energia elétrica, a energia primária deve ser convertida em energia cinética de rotação. O dispositivo que realiza essa transformação é a turbina. Ela consiste basicamente em uma roda dotada de pás, que é posta em rápida rotação ao receber a massa de água. O último elemento dessa cadeia de transformações é o gerador, que converte o movimento rotatório da turbina em energia elétrica.As usinas elétricas embora sejam uma fonte de energia limpa, apresentam problemas, pois sua construção impacta o ambiente. A formação do lago artificial alaga vastas áreas, destruindo a vegetação, matando animais e obrigando moradores da área alagada a procurar outro lugar para viver.Energia químicaÉ a energia que está armazenada num átomo ou numa molécula. Existem várias formas de energia, mas os seres vivos só utilizam a energia química.A Energia Química está presente nas ligações químicas. Existem ligações pobres e ricas em energia. A água é um exemplo de molécula com ligações pobres em energia. A glicose é uma substância com ligações ricas em energia.Os seres vivos utilizam a glicose como principal combustível (fonte de energia química); entretanto, esta molécula não pode ser utilizada diretamente, pois sua quebra direta libera muito mais energia que o necessário para o trabalho celular. Por isso, a natureza selecionou mecanismos de transferência da energia química da glicose para moleculas tipo ATP (adenosina trifosfato). Os primeiros seres vivos criaram o primeiro destes mecanismos: a fermentação. A fermentação anaeróbia, além do ATP, gera também etanol e dióxido de carbono (CO2). A presença de CO2 na atmosfera possibilitou o surgimento da fotossíntese. Este processo fez surgir o O2 (oxigênio) na atmosfera. Com o oxigênio, outros seres vivos puderam desenvolver um novo mecanismo de transferência de energia química da glicose para o ATP: a respiração aeróbica.As reacções químicas geralmente produzem também calor: um fogo a arder é um exemplo. A energia química também pode ser transformada em qualquer forma de energia, por exemplo em electricidade (numa bateria) e em energia cinética (nos músculos ou nos motores a gasolina).<br />Energia nuclearÉ a energia produzida pelas reações nucleares: isso é, pela fissão ou pela fusão de átomos, que são transformados sobretudo em energia mecânica e calor, que sob controle num reator nuclear, que numa explosão de uma arma nuclear. O Sol produz o seu calor e a sua luz por fusão nuclear de átomos de, hidrogênio em hélio.Descoberta: Em 1939, os cientistas alemães Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann, bombardeando átomos de urânio com nêutrons, descobriram que eles se dividiam em dois fragmentos. A descoberta, chamada fissão nuclear, não teria saído dos limites estritos do laboratório se não fosse pelo fato de que no processo de divisão do núcleo de urânio desprendia-se grande quantidade de calor. Energia eletromagnéticaEstá associada aos fenómenos eletromagnéticos: a eletricidade, o magnetismo e a radiação electromagnética (luz). Exemplo do seu uso: nas nossas casas a energia elétrica é convertida em trabalho pelos eletrodomésticos (normalmente através de motores que usam o princípio da indução electromagnética) ou em luz pelas lâmpadas, entre diversas outras formas de uso em que esta forma de energia é convertida em outra.A Energia elétrica é medida em Kwh (kilowatts-hora) e equivale ao produto da potência e o tempo em que é utilizada.    E_el=P.tOnde:        Eel = Energia elétrica.        P = Potência.        t = Tempo.Fórmula esta útil para calcular e/ou prever certos dados sobre a conversão de energia, por exemplo, em um aparelho que use eletricidade para produzir calor poderá ser usada para prever a temperatura máxima alcançada por este aparelho, bastando para isso igualá-la a fórmula da energia calorífica (Q = m.c.(t_f-t_i)), considerando o rendimento (porcentagem de potência convertida de fato em calor) do aparelho elétrico.Energia de fácil obtenção, é utilizada como alternativa no desenvolvimento de equipamentos cada vez mais modernos que antes usavam outras formas de energia (em especial a mecânica) devido à crescente modernização da indústria eletrônica. As usinas -em especial as hidrelétricas- nos fornecem essa energia. Visto que existe uma constante preocupação em desenvolver cada vez mais meios de obtenção de energia alternativa que não agridam o meio ambiente e nos proporcionem eletricidade da maneira mais eficiente possívelEnergia radianteÉ a energia associada à radiação eletromagnética: luz, as ondas de rádio e os raios de calor (infravermelhos). O calor radiante não é o mesmo que a variante de energia cinética chamada de «energia térmica», mas quando os raios infravermelhos atingem um objecto fazem com que as suas moléculas se movam mais depressa, convertendo-se energia térmica.A luz também se comporta como uma onda, diferente do som, ela atravessa perfeitamente o vácuo, a luz visível do sol chega até nós em muitas cores (violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho), que representam a luz de diferentes comprimentos de onda. O homem não usa mais apenas os olhos para vasculhar o cosmo, rádio telescópios observam o cosmos em comprimentos de onda que não podemos ver.Energia rotacionalConsiderando, quot;
Wquot;
 o trabalho, quot;
Tquot;
 o momento (torque) de uma força e quot;
aquot;
 um ângulo variável:dW = -T * dao sinal menos aparece porque o momento (torque) da força tende a diminuir quot;
aquot;
.Considerando um campo constante e igualando o trabalho à diferença de potêncial, temos:dU = -dWsendo dU a diferença de potêncial infinitesimal.MOVIMENTOPosição e tempo.Mudança de posição com o tempo:velocidade.Mudança de velocidade com o tempo :aceleração.Sem resistência do ar, os corpos caem com a mesma   aceleração: 10 m/s2. Em cada s, a velocidade aumenta 10 m/s (36 km/h). No entanto, prefiro  levar com uma pena na cabeça do   que com uma pedra. <br /> Com resistência, caem com acelerações diferentes até   estabilizarem (a velocidades diferentes). Por quê? É preciso acelerar um carro paramanter a sua velocidade. Porquê  ?ENERGIAO movimento contém energia: Energia Cinética  Ec2x massa = 2x energia;2x velocidade = 4x energiaO que é?Capacidade de realizar trabalho(mover massa).Cinética:   Ec =  1  mv²                        2Potencial: gravítica, elástica, química ...Calor (no fundo é cinética).Os tipos de energia convertem-se uns nos outros semperdas.<br />
Energias e suas formas
Energias e suas formas
Energias e suas formas
Energias e suas formas
Energias e suas formas
Energias e suas formas
Energias e suas formas

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Energia transferencia de energia
Energia   transferencia de energiaEnergia   transferencia de energia
Energia transferencia de energiaPaulo Brites
 
Energia potencial e conservaçao
Energia potencial e conservaçaoEnergia potencial e conservaçao
Energia potencial e conservaçaoAdrianne Mendonça
 
ConservaçãO Da Energia Mecanica
ConservaçãO Da Energia MecanicaConservaçãO Da Energia Mecanica
ConservaçãO Da Energia Mecanicaori junior
 
2002 g3 energia potencial e cinética
2002 g3 energia potencial e cinética2002 g3 energia potencial e cinética
2002 g3 energia potencial e cinéticacristbarb
 
Energia Cinética e Potencial
Energia Cinética e PotencialEnergia Cinética e Potencial
Energia Cinética e PotencialDenise Marinho
 
Análise do texto energia - 3o.ANO
Análise do texto energia - 3o.ANOAnálise do texto energia - 3o.ANO
Análise do texto energia - 3o.ANOjucimarpeixoto
 
Apostila fã sica 2 - ceesvo
Apostila  fã sica 2 - ceesvoApostila  fã sica 2 - ceesvo
Apostila fã sica 2 - ceesvoGraciele Costa
 
Trabalho e energia
Trabalho e energiaTrabalho e energia
Trabalho e energiaEldon Avelar
 
G4 energia mecânica
G4   energia mecânicaG4   energia mecânica
G4 energia mecânicacristbarb
 
2002 g4 energia mecânica completo
2002 g4 energia mecânica completo2002 g4 energia mecânica completo
2002 g4 energia mecânica completocristbarb
 
Energiapotencialeconservaao 120913223555-phpapp02
Energiapotencialeconservaao 120913223555-phpapp02Energiapotencialeconservaao 120913223555-phpapp02
Energiapotencialeconservaao 120913223555-phpapp02Adriana Cahongo
 
Trabalho e Energia
Trabalho e Energia Trabalho e Energia
Trabalho e Energia fisicaatual
 
Trabalho ciências energia
Trabalho ciências energiaTrabalho ciências energia
Trabalho ciências energiaBruna Evelin
 
Aula 16 transferências de energia
Aula 16 transferências de energiaAula 16 transferências de energia
Aula 16 transferências de energiaIsadora Girio
 

Was ist angesagt? (19)

Energia transferencia de energia
Energia   transferencia de energiaEnergia   transferencia de energia
Energia transferencia de energia
 
Conservação de energia
Conservação de energiaConservação de energia
Conservação de energia
 
Energia potencial e conservaçao
Energia potencial e conservaçaoEnergia potencial e conservaçao
Energia potencial e conservaçao
 
ConservaçãO Da Energia Mecanica
ConservaçãO Da Energia MecanicaConservaçãO Da Energia Mecanica
ConservaçãO Da Energia Mecanica
 
2002 g3 energia potencial e cinética
2002 g3 energia potencial e cinética2002 g3 energia potencial e cinética
2002 g3 energia potencial e cinética
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Energia mecânica
Energia mecânicaEnergia mecânica
Energia mecânica
 
Energia Cinética e Potencial
Energia Cinética e PotencialEnergia Cinética e Potencial
Energia Cinética e Potencial
 
Análise do texto energia - 3o.ANO
Análise do texto energia - 3o.ANOAnálise do texto energia - 3o.ANO
Análise do texto energia - 3o.ANO
 
Apostila fã sica 2 - ceesvo
Apostila  fã sica 2 - ceesvoApostila  fã sica 2 - ceesvo
Apostila fã sica 2 - ceesvo
 
Trabalho e energia
Trabalho e energiaTrabalho e energia
Trabalho e energia
 
G4 energia mecânica
G4   energia mecânicaG4   energia mecânica
G4 energia mecânica
 
2002 g4 energia mecânica completo
2002 g4 energia mecânica completo2002 g4 energia mecânica completo
2002 g4 energia mecânica completo
 
Energiapotencialeconservaao 120913223555-phpapp02
Energiapotencialeconservaao 120913223555-phpapp02Energiapotencialeconservaao 120913223555-phpapp02
Energiapotencialeconservaao 120913223555-phpapp02
 
Trabalho e Energia
Trabalho e Energia Trabalho e Energia
Trabalho e Energia
 
Trabalho ciências energia
Trabalho ciências energiaTrabalho ciências energia
Trabalho ciências energia
 
Aula 16 transferências de energia
Aula 16 transferências de energiaAula 16 transferências de energia
Aula 16 transferências de energia
 
O controle seguro das fontes de energia perigosas
O controle seguro das fontes de energia perigosasO controle seguro das fontes de energia perigosas
O controle seguro das fontes de energia perigosas
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 

Andere mochten auch (20)

Robovacmop 3
Robovacmop 3Robovacmop 3
Robovacmop 3
 
Via dispocitiva 13
Via dispocitiva 13Via dispocitiva 13
Via dispocitiva 13
 
Mca placement : intelli grape, pool campus
Mca placement : intelli grape, pool campusMca placement : intelli grape, pool campus
Mca placement : intelli grape, pool campus
 
Resumen n5
Resumen n5Resumen n5
Resumen n5
 
Situation2
Situation2Situation2
Situation2
 
Shamanes
ShamanesShamanes
Shamanes
 
TIC
TICTIC
TIC
 
Sanitize
SanitizeSanitize
Sanitize
 
biologi
biologibiologi
biologi
 
Images3
Images3Images3
Images3
 
Moodboard
MoodboardMoodboard
Moodboard
 
Dilarang keras coret coret dinding
Dilarang keras coret coret dindingDilarang keras coret coret dinding
Dilarang keras coret coret dinding
 
Geografia da Europa - Geografia Humana - Economia
Geografia da Europa - Geografia Humana - EconomiaGeografia da Europa - Geografia Humana - Economia
Geografia da Europa - Geografia Humana - Economia
 
Ending Credit
Ending CreditEnding Credit
Ending Credit
 
Eindgeneriek
EindgeneriekEindgeneriek
Eindgeneriek
 
Are You Still Playing Your Flute? - Form 5 poem (literature component)
Are You Still Playing Your Flute? - Form 5 poem (literature component)Are You Still Playing Your Flute? - Form 5 poem (literature component)
Are You Still Playing Your Flute? - Form 5 poem (literature component)
 
TRABAJO DE INFORMATICA
TRABAJO DE INFORMATICATRABAJO DE INFORMATICA
TRABAJO DE INFORMATICA
 
8901
89018901
8901
 
Leccion escrita 4
Leccion escrita 4Leccion escrita 4
Leccion escrita 4
 
Uma Questão Existencial (S01E01)
Uma Questão Existencial (S01E01)Uma Questão Existencial (S01E01)
Uma Questão Existencial (S01E01)
 

Ähnlich wie Energias e suas formas

Trabalho de ciencias Pedro
Trabalho de ciencias PedroTrabalho de ciencias Pedro
Trabalho de ciencias PedroBruna Evelin
 
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
 
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 sobre energia
Trabalho sobre energiaTrabalho sobre energia
Trabalho sobre energiaBruna Evelin
 
Trabalho de física
Trabalho de físicaTrabalho de física
Trabalho de físicacristbarb
 
Como se controlar as fontes de energia perigosas de modo que essas não causem...
Como se controlar as fontes de energia perigosas de modo que essas não causem...Como se controlar as fontes de energia perigosas de modo que essas não causem...
Como se controlar as fontes de energia perigosas de modo que essas não causem...Universidade Federal Fluminense
 
Energia - Gabrielle
Energia - GabrielleEnergia - Gabrielle
Energia - GabrielleBruna Evelin
 
A energia
A energiaA energia
A energiatft1844
 
Energia Cinética
Energia CinéticaEnergia Cinética
Energia Cinéticabilburato
 
07 física slideshow (01)-3003
07 física   slideshow (01)-300307 física   slideshow (01)-3003
07 física slideshow (01)-3003cristbarb
 

Ähnlich wie Energias e suas formas (20)

Trabalho de ciencias Pedro
Trabalho de ciencias PedroTrabalho de ciencias Pedro
Trabalho de ciencias Pedro
 
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
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 sobre energia
Trabalho sobre energiaTrabalho sobre energia
Trabalho sobre energia
 
Trabalho de física
Trabalho de físicaTrabalho de física
Trabalho de física
 
8 ano energia
8 ano energia8 ano energia
8 ano energia
 
Como se controlar as fontes de energia perigosas de modo que essas não causem...
Como se controlar as fontes de energia perigosas de modo que essas não causem...Como se controlar as fontes de energia perigosas de modo que essas não causem...
Como se controlar as fontes de energia perigosas de modo que essas não causem...
 
Energia Gabrielle
Energia GabrielleEnergia Gabrielle
Energia Gabrielle
 
Energia - Gabrielle
Energia - GabrielleEnergia - Gabrielle
Energia - Gabrielle
 
Trabalho de física
Trabalho de físicaTrabalho de física
Trabalho de física
 
A energia
A energiaA energia
A energia
 
"Somos Físicos" tipos de Energias
"Somos Físicos" tipos de Energias "Somos Físicos" tipos de Energias
"Somos Físicos" tipos de Energias
 
Energia potencial
Energia potencialEnergia potencial
Energia potencial
 
Fisica geral
Fisica geralFisica geral
Fisica geral
 
Energia Cinética
Energia CinéticaEnergia Cinética
Energia Cinética
 
07 física slideshow (01)-3003
07 física   slideshow (01)-300307 física   slideshow (01)-3003
07 física slideshow (01)-3003
 
Tipos de Energia
Tipos de EnergiaTipos de Energia
Tipos de Energia
 
"Somos Físicos" Energias
"Somos Físicos" Energias"Somos Físicos" Energias
"Somos Físicos" Energias
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 

Energias e suas formas

  • 1. Centro educacional 03  de sobradinhoNomes : Clarissa Maria e Larissa MirandaCiênciasTEMA : energia <br />Definição <br />Não existe uma definição do que é energia, mas sabemos que a sua existência possibilita a execução de trabalho. A energia armazenada nos alimentos, por exemplo, faz com que os órgãos do corpo de uma pessoa funcionem corretamente. Os combustíveis fazem com que os veículos automotores se locomovam. Da mesma forma, a energia elétrica produzida pela bateria faz com que os elétrons dos fios condutores de energia se locomovam.Ao falar de energia é de extrema importância ressaltar o Princípio de Conservação da Energia. Princípio este que, segundo Lavoisier, diz: “Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”.De forma a exemplificar conversões de energia de um modo geral, consideremos uma mola relaxada, ou seja, uma mola que não está esticada. Veja:Para comprimir a mola é necessário um gasto de energia. Assim, aplica-se uma força em uma de suas extremidades, de forma que a mesma se contraia. Dizemos que ao se aplicar a força sobre a mola há a realização de um trabalho. Este trabalho corresponde à energia transferida da pessoa para a mola. A mola já comprimida e com uma trava no carrinho, impedindo que o mesmo se liberte.A mola comprimida armazena energia. Essa energia, porém, só pode ser manifestada ao se retirar a trava do carrinho. A energia armazenada na mola é denominada de Energia Potencial Elástica. Potencial porque pode se manifestar e elástica porque está em um corpo elástico deformado.Percebemos que o carrinho se libertou. Ao ser retirada a trava, a energia potencial que estava armazenada na mola se manifestou, fazendo com que o carrinho adquirisse movimento. Novamente temos a realização de trabalho. Agora esse trabalho corresponde à energia transferida da mola para o carrinho. A energia que o carrinho adquiriu é denominada de Energia Cinética.Energia Cinética: é a energia que está relacionada ao movimento dos corpos.Energia Potencial (gravitacional, elástica, elétrica, etc.): é a energia que um corpo possui em relação à posição particular que ele ocupa.Fontes e formas de energia Em geral, o conceito e uso da palavra energia se refere quot; ao potencial inato para executar trabalho ou realizar uma açãoquot; .A palavra é usada em vários contextos diferentes. O uso científico tem um significado bem definido e preciso enquanto muitos outros não são tão específicos.O termo energia também pode designar as reações de uma determinada condição de trabalho, por exemplo o calor, trabalho mecânico (movimento) ou luz. Estes que podem ser realizados por uma fonte inanimada (por exemplo motor, caldeira, refrigerador, alto-falante, lâmpada, vento) ou por um organismo vivo (por exemplo os músculos, energia biológica).A etimologia da palavra tem origem no idioma grego, onde εργος (ergos) significa quot; trabalhoquot; .Qualquer coisa que esteja a trabalhar - por exemplo, a mover outro objeto, a aquecê-lo ou a fazê-lo ser atravessado por uma corrente eléctrica - está a quot; gastarquot; energia (uma vez que ocorre uma quot; transferênciaquot; , pois nenhuma energia é perdida, e sim transformada ou transferida a outro corpo). Portanto, qualquer coisa que esteja pronta a trabalhar possui energia. Enquanto o trabalho é realizado, ocorre uma transferência de energia.O conceito de Energia é um dos conceitos essenciais da Física. Nascido no século XIX, pode ser encontrado em todas as disciplinas da Física (mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica quântica, etc.) assim como em outras disciplinas, particularmente na Química.Formas de produção de energiaApesar de não se restringir a isso, a energia pode ser entendida como a capacidade de realizar trabalho. As sociedades humanas dependem cada vez mais de um elevado consumo energético para sua subsistência. Para isso, foram sendo desenvolvidos, ao longo da história, diversos processos de transformação, transporte e armazenamento de energia. Na realidade, só existem duas modalidades de energia: a potencial e a cinética. Mas elas se apresentam de várias formas: hidráulica, nuclear, eólica, solar e geotérmica.Energia potencialÉ a energia que um objeto possui pronta a ser convertida em energia cinética. Um martelo levantado, uma mola enroscada e um arco esticado de um atirador, todos possuem energia potencial. Esta energia está pronta para ser modificada em outras formas de energia e, consequentemente, realizar trabalho: quando o martelo cair, pregará um prego; a mola, quando solta, fará andar os ponteiros de um relógio; o arco disparará uma flecha. Assim que ocorrer algum movimento, a energia potencial da fonte diminui, enquanto se modifica em energia do movimento (energia cinética). Levantar o martelo, enrolar a mola e esticar o arco faz o uso da energia cinética produzir um ganho de energia potencial.Existem diferentes tipos de energia potencial, relacionados às diferentes formas de energia dos quais se destacam: a elástica, a gravitacional e a elétrica.• A energia potencial gravitacional na superfície da Terra é proporcional à altura (h) do corpo (medido em relação a um determinado nível de referência que pode ser por exemplo o chão nessa localização).É calculada pela expressão: Ep_g = p.h ou Ep_g = m.g.h• A energia potencial elástica está associada a uma mola ou a um corpo elástico.É calculada pela expressão (no caso ideal): Ep_e = rac{k.x^2}{2}K= Constante da mola (varia para cada tipo de mola, por exemplo a constante da mola de um espiral de caderno é bem menor que a constante da mola de um amortecedor de caminhão).X= Variação no tamanho da mola.    • A energia potencial elétrica está relacionada com uma carga qualquer quot; qquot; de uma partícula situada a uma distância quot; dquot; de uma carga de prova quot; Qquot; .É calculada pela expressão: Ep_el = rac{k.q.Q}{d}, sendo V = rac{k.Q}{d}, podemos substituir: Ep_el = q.Vk= constante eletrostática do meio em que as cargas estiverem inseridas. V= potencial elétrico. meu e so pegar os nutrientes nessesarios para uma solidificaçao melhor e para que as energia seja usadas corretamenteq= carga da partícula.d= distância entre a partícula e o referencial.Q= carga do referencial.Energia cinéticaUma velha locomotiva a vapor transforma energia química em energia cinética. A combustão de madeira ou carvão na caldeira é uma reacção química que produz calor, obtendo vapor que dá energia à locomotiva.É a energia que um corpo em movimento possui devido à sua velocidade. É calculada por: E_c = rac{m.v^2}{2}m= massa do corpo.v= velocidade do corpo.Isto significa que quanto mais rapidamente um objeto se move, maior o nível de energia cinética. Além disso, quanto mais massa tiver um objeto, maior é a quantidade de energia cinética necessária para movê-lo.Para que algo se mova, é necessário transformar qualquer outro tipo de energia neste. As máquinas mecânicas - automóveis, tornos, bate-estacas ou quaisquer outras máquinas motorizadas - transformam algum tipo de energia em energia cinética.Energia mecânicaEnergia mecânica é a energia que pode ser transferida por meio de força. A energia mecânica total de um sistema é a soma da energia potencial com a energia cinética. Se o sistema for conservativo, ou seja, apenas forças conservativas atuam nele, a energia mecânica total conserva-se e é uma constante de movimento. A energia mecânica quot; Equot; que um corpo possui é a soma da sua energia cinética quot; cquot; mais energia potencial. Energia hidrelétricaA energia hidrelétrica é a energia que vem do movimento das águas, usando o potencial hidráulico de um rio de níveis naturais, queda d'água ou artificiais. Essa energia é a segunda maior fonte de eletricidade do mundo. Frequentemente constroem-se represas que reprimem o curso da água, fazendo com que ela se acumule em um reservatório denominado barragem. Toda a energia elétrica gerada dessa maneira é levada por cabos, dos terminais do gerador até o transformado elevado. A energia hidrelétrica apresenta certos problemas, como consequências socioambientais de alagamentos de grandes áreas.Energia hidrelétrica no Brasil: devido à sua enorme quantidade de rios, a maior parte da energia elétrica disponível é proveniente de grandes usinas hidrelétricas. A energia primária de uma hidrelétrica é a energia potencial gravitacional da água contida numa represa elevada. Antes de se tornar energia elétrica, a energia primária deve ser convertida em energia cinética de rotação. O dispositivo que realiza essa transformação é a turbina. Ela consiste basicamente em uma roda dotada de pás, que é posta em rápida rotação ao receber a massa de água. O último elemento dessa cadeia de transformações é o gerador, que converte o movimento rotatório da turbina em energia elétrica.As usinas elétricas embora sejam uma fonte de energia limpa, apresentam problemas, pois sua construção impacta o ambiente. A formação do lago artificial alaga vastas áreas, destruindo a vegetação, matando animais e obrigando moradores da área alagada a procurar outro lugar para viver.Energia químicaÉ a energia que está armazenada num átomo ou numa molécula. Existem várias formas de energia, mas os seres vivos só utilizam a energia química.A Energia Química está presente nas ligações químicas. Existem ligações pobres e ricas em energia. A água é um exemplo de molécula com ligações pobres em energia. A glicose é uma substância com ligações ricas em energia.Os seres vivos utilizam a glicose como principal combustível (fonte de energia química); entretanto, esta molécula não pode ser utilizada diretamente, pois sua quebra direta libera muito mais energia que o necessário para o trabalho celular. Por isso, a natureza selecionou mecanismos de transferência da energia química da glicose para moleculas tipo ATP (adenosina trifosfato). Os primeiros seres vivos criaram o primeiro destes mecanismos: a fermentação. A fermentação anaeróbia, além do ATP, gera também etanol e dióxido de carbono (CO2). A presença de CO2 na atmosfera possibilitou o surgimento da fotossíntese. Este processo fez surgir o O2 (oxigênio) na atmosfera. Com o oxigênio, outros seres vivos puderam desenvolver um novo mecanismo de transferência de energia química da glicose para o ATP: a respiração aeróbica.As reacções químicas geralmente produzem também calor: um fogo a arder é um exemplo. A energia química também pode ser transformada em qualquer forma de energia, por exemplo em electricidade (numa bateria) e em energia cinética (nos músculos ou nos motores a gasolina).<br />Energia nuclearÉ a energia produzida pelas reações nucleares: isso é, pela fissão ou pela fusão de átomos, que são transformados sobretudo em energia mecânica e calor, que sob controle num reator nuclear, que numa explosão de uma arma nuclear. O Sol produz o seu calor e a sua luz por fusão nuclear de átomos de, hidrogênio em hélio.Descoberta: Em 1939, os cientistas alemães Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann, bombardeando átomos de urânio com nêutrons, descobriram que eles se dividiam em dois fragmentos. A descoberta, chamada fissão nuclear, não teria saído dos limites estritos do laboratório se não fosse pelo fato de que no processo de divisão do núcleo de urânio desprendia-se grande quantidade de calor. Energia eletromagnéticaEstá associada aos fenómenos eletromagnéticos: a eletricidade, o magnetismo e a radiação electromagnética (luz). Exemplo do seu uso: nas nossas casas a energia elétrica é convertida em trabalho pelos eletrodomésticos (normalmente através de motores que usam o princípio da indução electromagnética) ou em luz pelas lâmpadas, entre diversas outras formas de uso em que esta forma de energia é convertida em outra.A Energia elétrica é medida em Kwh (kilowatts-hora) e equivale ao produto da potência e o tempo em que é utilizada.    E_el=P.tOnde:        Eel = Energia elétrica.        P = Potência.        t = Tempo.Fórmula esta útil para calcular e/ou prever certos dados sobre a conversão de energia, por exemplo, em um aparelho que use eletricidade para produzir calor poderá ser usada para prever a temperatura máxima alcançada por este aparelho, bastando para isso igualá-la a fórmula da energia calorífica (Q = m.c.(t_f-t_i)), considerando o rendimento (porcentagem de potência convertida de fato em calor) do aparelho elétrico.Energia de fácil obtenção, é utilizada como alternativa no desenvolvimento de equipamentos cada vez mais modernos que antes usavam outras formas de energia (em especial a mecânica) devido à crescente modernização da indústria eletrônica. As usinas -em especial as hidrelétricas- nos fornecem essa energia. Visto que existe uma constante preocupação em desenvolver cada vez mais meios de obtenção de energia alternativa que não agridam o meio ambiente e nos proporcionem eletricidade da maneira mais eficiente possívelEnergia radianteÉ a energia associada à radiação eletromagnética: luz, as ondas de rádio e os raios de calor (infravermelhos). O calor radiante não é o mesmo que a variante de energia cinética chamada de «energia térmica», mas quando os raios infravermelhos atingem um objecto fazem com que as suas moléculas se movam mais depressa, convertendo-se energia térmica.A luz também se comporta como uma onda, diferente do som, ela atravessa perfeitamente o vácuo, a luz visível do sol chega até nós em muitas cores (violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho), que representam a luz de diferentes comprimentos de onda. O homem não usa mais apenas os olhos para vasculhar o cosmo, rádio telescópios observam o cosmos em comprimentos de onda que não podemos ver.Energia rotacionalConsiderando, quot; Wquot; o trabalho, quot; Tquot; o momento (torque) de uma força e quot; aquot; um ângulo variável:dW = -T * dao sinal menos aparece porque o momento (torque) da força tende a diminuir quot; aquot; .Considerando um campo constante e igualando o trabalho à diferença de potêncial, temos:dU = -dWsendo dU a diferença de potêncial infinitesimal.MOVIMENTOPosição e tempo.Mudança de posição com o tempo:velocidade.Mudança de velocidade com o tempo :aceleração.Sem resistência do ar, os corpos caem com a mesma   aceleração: 10 m/s2. Em cada s, a velocidade aumenta 10 m/s (36 km/h). No entanto, prefiro  levar com uma pena na cabeça do   que com uma pedra. <br /> Com resistência, caem com acelerações diferentes até   estabilizarem (a velocidades diferentes). Por quê? É preciso acelerar um carro paramanter a sua velocidade. Porquê  ?ENERGIAO movimento contém energia: Energia Cinética  Ec2x massa = 2x energia;2x velocidade = 4x energiaO que é?Capacidade de realizar trabalho(mover massa).Cinética:   Ec =  1  mv²                        2Potencial: gravítica, elástica, química ...Calor (no fundo é cinética).Os tipos de energia convertem-se uns nos outros semperdas.<br />