SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 21
UD 7:Energia, treball, potència.
 Calor. Intercanvis d'energia




                             Tònia Casalí

                                            1
Continguts:




              2
Objectius:

-Conèixer algunes transferències energètiques: calor, treball i
radiació.
-Entendre i saber aplicar el principi de conservació de l’energia a
diferents casos.
-Conèixer el concepte de treball i saber aplicar-lo a problemes.
-Calcular l’energia potencial, cinètica i mecànica d’un cos.
-Conèixer i diferenciar els conceptes de calor i temperatura.
-Explicar els efectes de la calor: canvis d’estat .
-Saber resoldre problemes de càlcul de calor i equilibri tèrmic.




                                                                      3
0. Introducció.Idees prèvies:




Formes de canviar o transmetre l’energia d’un cos:




                                                     4
1.Treball mecànic:

1.1Definició




                     5
1.2 Càlcul del treball mecànic:

Treball mecànic (W) realitzat per una força sobre un cos:




                                                            6
1.3 Casos particulars:




                         7
Exercicis:
1.Raona si s’efectua treball o no en els següents casos:
a) Una persona que en repós sosté una motxilla a l’esquena
b)Un alumne dibuixa una recta a la pissarra amb el guix
2. Calcula el treball que ha de fer un ascensor per elevar una càrrega de 300 kg.
3. Un nen desplaça pel terra un cotxe de joguina i exerceix una força de 34 N al llarg de 3,5 m.
Calcula quin treball realitza.
4. Un pare puja a un fill petit a un poni.
a) Representa amb vectors el pes del nen i la força que cal fer per aixecar-lo
b)Calcula el treball que cal fer si el nen té una massa de 25 kg i ha d’elevar-lo 84 cm.

                                                                                                   8
1.1 Potència i rendiment:




En la pràctica part del treball motor es perd en forma de calor degut a les forces de
fregament. No tota l’energia subministrada es recupera en forma de treball útil
                                                                                        9
2.Energia:

2.1Definició i tipus. Energia mecànica




També tenim energia : química, radiant( ones electromagnètiques), elèctrica i nuclear


 L’energia d’un cos es transmet i es                     exemple: l’energia
 transforma, però no pot ser creada ni                   d’una pila(química)
 destruïda.                                              es transforma
                                                         en elèctrica.
 Unitats de mesura; JOULE (J),                           Cotxe: energia
 quilowatt-hora (KWh)                                    química en cinètica.

                                                                                        10
2.2Energia cinètica




                      11
Exercicis:
1. Calcula l’increment d’energia cinètica d’un cos de massa 15 kg, que es troba en
repòs i sofreix una acceleració de 2 m/s2 durant 4s.




2. A un cos de massa de 10 kg, que inicialment es deplaça amb MRU amb velocitat de 2m/s,
se li aplica una força resultant de 15 N i es desplaça 3m. Quin és el treball realitzat? i
l’energia cinètica final? i la seva velocitat final?




                                                                                             12
2.3 Energia potencial




                        13
Exercicis:
                 1. En els següents casos quina forma d’energia té el cos:
                 a)Una pilota rodant pel terra
                 b)Una pilota per l’aire després de xutar.
                 c)Una pilota en les mans d’un jugador.
                 d) si es pren foc a la pilota



2. La cascada salt de l’àngel és la més alta del món amb
979 metres d’altura. Menyspreant el fregament amb
l’aire:
Calcula l’energia potencial inicial d’un kilogram d’aigua.
Tindrà energia potencial quan ha arribat abaix?
En què s’ha transformat aquesta energia?




                                                                             14
2.3 Energia mecànica:




   Principi de conservació de l’energia mecànica:
     l’energia no es crea ni es destrueix,només es transforma


En un cos, en el qual no hi hagi cap fregament, la suma de l’energia cinètica i l’energia
potencial d’un cos es manté constant.




                                                                                            15
Exercicis:
1. En la cascada del salt de l’angel (altura 979 metres), hem vist que l’energia
potencial inicial d’un kg d’aigua és de 9594,2 J. Quina velocitat durà quan es troba
a mitja altura?i quan impacta amb el terra?

2. Llancem una pilota de 120 g verticalment cap amunt amb una velocitat de 24 m/s.
Calcula:
a) l’energia cinètica inicial
b)L’altura màxima que assoleix
c)L’energia potencial en aquesta altura

3. Deixem caure una pilota de tennis de 90g des de 20 m d’altura. Determina:
a) Les energies cinètica i potencial quan es troba a 10 m del terra.
b) la velocitat en que arribarà al terra.

4.Situam sobre una molla en posció vertical una bolla de 100 g de massa que la
comprimeix 5 cm. Comprimim la molla 10 cm més i l’amollam. En absència de fricció,
calcula:
a) El treball que realitza la força de la molla
b)L’altura màxima a que puja la bolla

                                                                                       16
3.Calor:

3.1 Temperatura




UN COS NO TÉ “CALOR” SINÓ “TEMPERATURA”, ja que la temperatura mesura la
sensació tèrmica (“grau de calor”) d’un cos.




                                                                           17
3.2Calor específica:




                       18
3.3 Calor:




             19
3.3 Transferència de calor:

Quan es posen en contacte dos cossos que estan a diferents temperatures, es
produeix una transferència d’energia (CALOR) des del cos de més temperatura cap
al cos de menys temperatura, fins que arriben a una mateixa temperatura final, és
quan s’assoleix l’ EQUILIBRI TÈRMIC.




                                                                                    20
Amb aquesta equació es poden calcular la temperatura d’equilibri, les calors
específiques, les masses o les temperatures inicials dels cossos.



                                                                               21

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (19)

W i E
W i EW i E
W i E
 
Fis 1 bat_u3_presentacions
Fis 1 bat_u3_presentacionsFis 1 bat_u3_presentacions
Fis 1 bat_u3_presentacions
 
Unitat 2 les forces
Unitat 2 les forcesUnitat 2 les forces
Unitat 2 les forces
 
Forces i equilibri
Forces i equilibriForces i equilibri
Forces i equilibri
 
T2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaT2 forces dinàmica
T2 forces dinàmica
 
Les forces
Les forcesLes forces
Les forces
 
Tema 5 forces
Tema 5 forcesTema 5 forces
Tema 5 forces
 
Tema 6 dinamica
Tema 6 dinamicaTema 6 dinamica
Tema 6 dinamica
 
Dinamica1batxiller
Dinamica1batxillerDinamica1batxiller
Dinamica1batxiller
 
Llei De Hooke
Llei De HookeLlei De Hooke
Llei De Hooke
 
Ud 6 forces
Ud 6 forcesUd 6 forces
Ud 6 forces
 
Tema 3. Forces i moviment
Tema 3. Forces i movimentTema 3. Forces i moviment
Tema 3. Forces i moviment
 
Forcesmoviment
ForcesmovimentForcesmoviment
Forcesmoviment
 
APUNTS FORCES, PRESSIÓ I MOVIMENT - FÍSICA 2n ESO
APUNTS FORCES, PRESSIÓ I MOVIMENT - FÍSICA 2n ESOAPUNTS FORCES, PRESSIÓ I MOVIMENT - FÍSICA 2n ESO
APUNTS FORCES, PRESSIÓ I MOVIMENT - FÍSICA 2n ESO
 
Lleis de Newton
Lleis de NewtonLleis de Newton
Lleis de Newton
 
Revisio2n
Revisio2nRevisio2n
Revisio2n
 
LES FORCES
LES FORCESLES FORCES
LES FORCES
 
Dinàmica
DinàmicaDinàmica
Dinàmica
 
forces
forcesforces
forces
 

Andere mochten auch

99 estalvi d'energia
99 estalvi d'energia99 estalvi d'energia
99 estalvi d'energiadolorsmarina
 
Ud energia i treball 1406
Ud energia i treball 1406Ud energia i treball 1406
Ud energia i treball 1406jvsirerol
 
Tema 4. Conservació de la quantitat de moviment
Tema 4. Conservació de la quantitat de movimentTema 4. Conservació de la quantitat de moviment
Tema 4. Conservació de la quantitat de movimentArnau
 

Andere mochten auch (6)

99 estalvi d'energia
99 estalvi d'energia99 estalvi d'energia
99 estalvi d'energia
 
educació
educacióeducació
educació
 
Ud energia i treball 1406
Ud energia i treball 1406Ud energia i treball 1406
Ud energia i treball 1406
 
Tema 4. Conservació de la quantitat de moviment
Tema 4. Conservació de la quantitat de movimentTema 4. Conservació de la quantitat de moviment
Tema 4. Conservació de la quantitat de moviment
 
PRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESO
PRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESOPRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESO
PRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESO
 
ESTEQUIOMETRÍA
ESTEQUIOMETRÍAESTEQUIOMETRÍA
ESTEQUIOMETRÍA
 

Ähnlich wie Ud 7 w, e q

140630 llibre 2 energia
140630 llibre 2 energia140630 llibre 2 energia
140630 llibre 2 energiajvsirerol2
 
Totes les formes denergia
Totes les formes denergiaTotes les formes denergia
Totes les formes denergiamosansar
 
Deures fis trebenergia2_estiu2010
Deures fis trebenergia2_estiu2010Deures fis trebenergia2_estiu2010
Deures fis trebenergia2_estiu2010Escola Cervetó
 
APUNTS ENERGIA, CALOR I TEMPERATURA - FÍSICA 2n ESO
APUNTS ENERGIA, CALOR I TEMPERATURA - FÍSICA 2n ESOAPUNTS ENERGIA, CALOR I TEMPERATURA - FÍSICA 2n ESO
APUNTS ENERGIA, CALOR I TEMPERATURA - FÍSICA 2n ESOVicky Giménez Ismael
 
U3 Treball Energia I Calor
U3 Treball Energia I CalorU3 Treball Energia I Calor
U3 Treball Energia I Calorbendinat2esoc
 
U3 Treball Energia I Calor
U3  Treball Energia I CalorU3  Treball Energia I Calor
U3 Treball Energia I Calorbendinat2esoc
 
Tema 7, Energia 2n ESO presentació amb diapositives.
Tema 7, Energia 2n ESO presentació amb diapositives.Tema 7, Energia 2n ESO presentació amb diapositives.
Tema 7, Energia 2n ESO presentació amb diapositives.OlgaBallest1
 
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.Lasilviatecno
 
Deures fis conserenergia2_estiu2010
Deures fis conserenergia2_estiu2010Deures fis conserenergia2_estiu2010
Deures fis conserenergia2_estiu2010Escola Cervetó
 
Problemes Graella
Problemes GraellaProblemes Graella
Problemes GraellaJuanmago18
 
Unitat 0 comencem
Unitat 0 comencemUnitat 0 comencem
Unitat 0 comencemdavidsanz50
 
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENTMÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENTLasilviatecno
 
Unitat 0 Comencem
Unitat 0 ComencemUnitat 0 Comencem
Unitat 0 Comencemtecnoclaver
 
problemes de calor, treball i energia
problemes de calor, treball i energiaproblemes de calor, treball i energia
problemes de calor, treball i energiaPilar Gonzalez
 

Ähnlich wie Ud 7 w, e q (20)

ENERGIA
ENERGIAENERGIA
ENERGIA
 
140630 llibre 2 energia
140630 llibre 2 energia140630 llibre 2 energia
140630 llibre 2 energia
 
Totes les formes denergia
Totes les formes denergiaTotes les formes denergia
Totes les formes denergia
 
Energia, calor i temperatura
Energia, calor i temperaturaEnergia, calor i temperatura
Energia, calor i temperatura
 
Deures fis trebenergia2_estiu2010
Deures fis trebenergia2_estiu2010Deures fis trebenergia2_estiu2010
Deures fis trebenergia2_estiu2010
 
APUNTS ENERGIA, CALOR I TEMPERATURA - FÍSICA 2n ESO
APUNTS ENERGIA, CALOR I TEMPERATURA - FÍSICA 2n ESOAPUNTS ENERGIA, CALOR I TEMPERATURA - FÍSICA 2n ESO
APUNTS ENERGIA, CALOR I TEMPERATURA - FÍSICA 2n ESO
 
U3 Treball Energia I Calor
U3 Treball Energia I CalorU3 Treball Energia I Calor
U3 Treball Energia I Calor
 
U3 Treball Energia I Calor
U3  Treball Energia I CalorU3  Treball Energia I Calor
U3 Treball Energia I Calor
 
Oliver Y Farina!
Oliver Y Farina!Oliver Y Farina!
Oliver Y Farina!
 
Tema 7, Energia 2n ESO presentació amb diapositives.
Tema 7, Energia 2n ESO presentació amb diapositives.Tema 7, Energia 2n ESO presentació amb diapositives.
Tema 7, Energia 2n ESO presentació amb diapositives.
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Btx energia 8 exercicis 1920
Btx energia 8 exercicis 1920Btx energia 8 exercicis 1920
Btx energia 8 exercicis 1920
 
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
 
Deures fis conserenergia2_estiu2010
Deures fis conserenergia2_estiu2010Deures fis conserenergia2_estiu2010
Deures fis conserenergia2_estiu2010
 
Problemes Graella
Problemes GraellaProblemes Graella
Problemes Graella
 
Unitat 0 comencem
Unitat 0 comencemUnitat 0 comencem
Unitat 0 comencem
 
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENTMÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
 
Unitat 0 Comencem
Unitat 0 ComencemUnitat 0 Comencem
Unitat 0 Comencem
 
Dinamica2016
Dinamica2016Dinamica2016
Dinamica2016
 
problemes de calor, treball i energia
problemes de calor, treball i energiaproblemes de calor, treball i energia
problemes de calor, treball i energia
 

Mehr von tcasalisintes

Mehr von tcasalisintes (20)

Lleis ponderals 1r batxillerat
Lleis ponderals 1r batxilleratLleis ponderals 1r batxillerat
Lleis ponderals 1r batxillerat
 
Semblança
SemblançaSemblança
Semblança
 
Funcions
Funcions Funcions
Funcions
 
Canvis quimics
Canvis quimicsCanvis quimics
Canvis quimics
 
solucions dinàmica
solucions dinàmicasolucions dinàmica
solucions dinàmica
 
Canvis químics
Canvis químicsCanvis químics
Canvis químics
 
Cinemàtica mcua
Cinemàtica mcuaCinemàtica mcua
Cinemàtica mcua
 
Dinàmica
DinàmicaDinàmica
Dinàmica
 
Cinemàtica 1r batx
Cinemàtica 1r batxCinemàtica 1r batx
Cinemàtica 1r batx
 
POAP 1r BATX
POAP 1r BATXPOAP 1r BATX
POAP 1r BATX
 
POAP 1r BATX
POAP 1r BATXPOAP 1r BATX
POAP 1r BATX
 
Cinemàtica 4t ESO
Cinemàtica 4t ESOCinemàtica 4t ESO
Cinemàtica 4t ESO
 
àToms i molècules 3r eso
àToms i molècules 3r esoàToms i molècules 3r eso
àToms i molècules 3r eso
 
Cinemàtica 1r batx
Cinemàtica 1r batxCinemàtica 1r batx
Cinemàtica 1r batx
 
àToms i molècules
àToms i molèculesàToms i molècules
àToms i molècules
 
Cinemàtica 1r BATX
Cinemàtica 1r BATXCinemàtica 1r BATX
Cinemàtica 1r BATX
 
Reaccions químiques 2
Reaccions químiques 2Reaccions químiques 2
Reaccions químiques 2
 
Reaccions químiques
Reaccions químiquesReaccions químiques
Reaccions químiques
 
Reaccions químiques
Reaccions químiquesReaccions químiques
Reaccions químiques
 
Enllaç químic
Enllaç químicEnllaç químic
Enllaç químic
 

Ud 7 w, e q

  • 1. UD 7:Energia, treball, potència. Calor. Intercanvis d'energia Tònia Casalí 1
  • 3. Objectius: -Conèixer algunes transferències energètiques: calor, treball i radiació. -Entendre i saber aplicar el principi de conservació de l’energia a diferents casos. -Conèixer el concepte de treball i saber aplicar-lo a problemes. -Calcular l’energia potencial, cinètica i mecànica d’un cos. -Conèixer i diferenciar els conceptes de calor i temperatura. -Explicar els efectes de la calor: canvis d’estat . -Saber resoldre problemes de càlcul de calor i equilibri tèrmic. 3
  • 4. 0. Introducció.Idees prèvies: Formes de canviar o transmetre l’energia d’un cos: 4
  • 6. 1.2 Càlcul del treball mecànic: Treball mecànic (W) realitzat per una força sobre un cos: 6
  • 8. Exercicis: 1.Raona si s’efectua treball o no en els següents casos: a) Una persona que en repós sosté una motxilla a l’esquena b)Un alumne dibuixa una recta a la pissarra amb el guix 2. Calcula el treball que ha de fer un ascensor per elevar una càrrega de 300 kg. 3. Un nen desplaça pel terra un cotxe de joguina i exerceix una força de 34 N al llarg de 3,5 m. Calcula quin treball realitza. 4. Un pare puja a un fill petit a un poni. a) Representa amb vectors el pes del nen i la força que cal fer per aixecar-lo b)Calcula el treball que cal fer si el nen té una massa de 25 kg i ha d’elevar-lo 84 cm. 8
  • 9. 1.1 Potència i rendiment: En la pràctica part del treball motor es perd en forma de calor degut a les forces de fregament. No tota l’energia subministrada es recupera en forma de treball útil 9
  • 10. 2.Energia: 2.1Definició i tipus. Energia mecànica També tenim energia : química, radiant( ones electromagnètiques), elèctrica i nuclear L’energia d’un cos es transmet i es exemple: l’energia transforma, però no pot ser creada ni d’una pila(química) destruïda. es transforma en elèctrica. Unitats de mesura; JOULE (J), Cotxe: energia quilowatt-hora (KWh) química en cinètica. 10
  • 12. Exercicis: 1. Calcula l’increment d’energia cinètica d’un cos de massa 15 kg, que es troba en repòs i sofreix una acceleració de 2 m/s2 durant 4s. 2. A un cos de massa de 10 kg, que inicialment es deplaça amb MRU amb velocitat de 2m/s, se li aplica una força resultant de 15 N i es desplaça 3m. Quin és el treball realitzat? i l’energia cinètica final? i la seva velocitat final? 12
  • 14. Exercicis: 1. En els següents casos quina forma d’energia té el cos: a)Una pilota rodant pel terra b)Una pilota per l’aire després de xutar. c)Una pilota en les mans d’un jugador. d) si es pren foc a la pilota 2. La cascada salt de l’àngel és la més alta del món amb 979 metres d’altura. Menyspreant el fregament amb l’aire: Calcula l’energia potencial inicial d’un kilogram d’aigua. Tindrà energia potencial quan ha arribat abaix? En què s’ha transformat aquesta energia? 14
  • 15. 2.3 Energia mecànica: Principi de conservació de l’energia mecànica: l’energia no es crea ni es destrueix,només es transforma En un cos, en el qual no hi hagi cap fregament, la suma de l’energia cinètica i l’energia potencial d’un cos es manté constant. 15
  • 16. Exercicis: 1. En la cascada del salt de l’angel (altura 979 metres), hem vist que l’energia potencial inicial d’un kg d’aigua és de 9594,2 J. Quina velocitat durà quan es troba a mitja altura?i quan impacta amb el terra? 2. Llancem una pilota de 120 g verticalment cap amunt amb una velocitat de 24 m/s. Calcula: a) l’energia cinètica inicial b)L’altura màxima que assoleix c)L’energia potencial en aquesta altura 3. Deixem caure una pilota de tennis de 90g des de 20 m d’altura. Determina: a) Les energies cinètica i potencial quan es troba a 10 m del terra. b) la velocitat en que arribarà al terra. 4.Situam sobre una molla en posció vertical una bolla de 100 g de massa que la comprimeix 5 cm. Comprimim la molla 10 cm més i l’amollam. En absència de fricció, calcula: a) El treball que realitza la força de la molla b)L’altura màxima a que puja la bolla 16
  • 17. 3.Calor: 3.1 Temperatura UN COS NO TÉ “CALOR” SINÓ “TEMPERATURA”, ja que la temperatura mesura la sensació tèrmica (“grau de calor”) d’un cos. 17
  • 20. 3.3 Transferència de calor: Quan es posen en contacte dos cossos que estan a diferents temperatures, es produeix una transferència d’energia (CALOR) des del cos de més temperatura cap al cos de menys temperatura, fins que arriben a una mateixa temperatura final, és quan s’assoleix l’ EQUILIBRI TÈRMIC. 20
  • 21. Amb aquesta equació es poden calcular la temperatura d’equilibri, les calors específiques, les masses o les temperatures inicials dels cossos. 21