Diapositives de Jesuïtes Educació sobre Formes d'energia. El Pdf, un material de Batxillerat de Física, explora l'aprofitament de l'energia, definint i il·lustrant l'energia cinètica, potencial i mecànica amb exemples pràctics.
See more16 Pages


Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
L'aprofitament de l'energia, en diferents formes, és anterior a la Revolució Industrial. Prèviament, la humanitat ja havia aprofitat l'energia de les persones i dels animals per fer diferents tasques, així com també l'energia del vent, de l'aigua en moviment o del sol per fer-ne d'altres. Autumn on An English Farm- Agriculture in Britain, 1941. Imperial War Museums. Public Domain. Via Wikimedia commonsJESUÏTES educació
Els molins d'aigua o de vent per moldre el blat son molt anteriors a la Revolució Industrial. Els molins d'aigua es van adaptar com a font d'energia per a altres industries, per exemple, la textil. Això implicava que moltes fabriques textils es construïssin al costat de rius, per aprofitar-ne l'energia. L'arribada de les màquines de vapor va fer que es poguessin aprofitar noves fonts d'energia i que les fabriques no estiguessin «obligades» a establir-se a la llera d'un riu. Braine-le-Château (Belgique), le vieux moulin banal sur la rivière Hain. Jean-Pol GRANDMONT CC BY. Wikimedia commonsJESUÏTES educació
El moviment generat pel riu o per la maquina de vapor es transmetia a la resta de maquines mitjançant mecanismes mecanics de transmissió de moviment (politges, cadenes, cintes, etc.). Amb l'aprofitament de l'electricitat, es va poder transportar l'energia d'una manera més ràpida, eficient i a més distància. A woman working in a wartime factory, 1914 Public Domain. Wikimedia commonsJESUÏTES educació
Descobrir o reconèixer diferents formes d'energia ens permet començar a minimitzar les perdues d'energia, identificar les formes d'energia noves com a fonts d'energia o estudiar si podrien servir per transportar l'energia d'un lloc a un altre.JESUÏTES educació
Energia associada al moviment d'un objecte. Exemples: cotxe en moviment, pilota de futbol xutada. HAIMER. 14.0 6367 DISPATCH 773-685-2900JESUÏTES educació
Energia emmagatzemada en un objecte a causa de la seva posició o configuració. Energia potencial gravitacional: energia d'un objecte en un camp gravitatori. Exemple: roc al cim d'una muntanya. Energia potencial elastica: energia emmagatzemada en objectes elastics, com ara una molla estirada o comprimida. Exemple: molla comprimida.JESUÏTES educació
Suma de l'energia cinetica i potencial d'un sistema. Exemples: pendol en moviment, muntanya russa. SLICK MOTOR OIL SMOKIN' TIRESJESUÏTES educació
Energia interna d'un objecte deguda a la seva temperatura, que prové del moviment aleatori de les particules. Exemples: tassa de llet calenta, radiador encès, nevera en funcionament.JESUÏTES educació
Energia emmagatzemada en els enllaços químics de les substancies. Exemples: benzina que fa moure el motor d'un cotxe, aliments que el nostre cos metabolitza per obtenir energia.JESUÏTES educació
Energia associada al moviment de càrregues electriques. Exemples: corrent electric de la instal·lació d'una llar, bateries que alimenten un telèfon mobil.JESUÏTES educació
Energia associada als camps magnetics. Exemple: un imant que atrau objectes metàl.lics. Elektrosuit -- FAMOUSJESUÏTES educació
Energia emmagatzemada en el nucli dels àtoms, alliberada en reaccions nuclears. Exemples: fissió nuclear en una central nuclear, fusió nuclear al centre de les estrelles.JESUÏTES educació
Energia transportada per les ones sonores. Exemples: música d'un altaveu, treballs de demolició en una vorera. 3M 1435JESUÏTES educació
Energia emesa per radiació electromagnetica. Aquesta categoria inclou una amplia gamma de radiacions, com ara: ones de ràdio, microones, radiació infraroja, llum visible, radiació ultraviolada, raigs X, raigs gamma. Exemples: radiació solar, microones de la cuina. HMI Dopplergram Surface movement Photosphere HMI Magnetogram Magnetic field polarity Photosphere HMI Continuum Matches visible light Photosphere AIA 1700 Å 4500 Kelvin Photosphere AIA 4500 Å 6000 Kelvin Photosphere AIA 1600 Å 10,000 Kelvin Upper photosphere/ Transition region AIA 304 Å 50,000 Kelvin Transition region/ Chromosphere AIA 171 Å 600,000 Kelvin Upper transition Region/quiet corona AIA 193 Å 1 million Kelvin Corona/flare plasma AIA 211 Å 2 million Kelvin Active regions AIA 335 Å 2.5 million Kelvin Active regions AIA 094 Å 6 million Kelvin Flaring regions AIA 131 Å 10 million Kelvin Flaring regions El sol vist fixant-nos en diferents radiacions. NASA/SDO/Goddard Space Flight CenterJESUÏTES educació
Subcategoria de l'energia radiant, que es refereix específicament a la llum visible, la porció de l'espectre electromagnetic que pot ser percebuda per l'ull humà. Exemples: Ilum d'una bombeta, laser.