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Física · 2.º Conservación y transformación de energía

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Conservación y transformación de energía

✦ La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma · Física · Saberes y Pensamiento Científico · en menos de 14 minutos

Roadwise Consulting

Firmado y verificado · Fernando Castro

Objetivo: Explicar la ley de conservación de la energía y dar ejemplos de transformaciones energeticas.

14 min 13–14 años
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Conservación y transformación de energía

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Conservación y transformación de energía

Pendulo: la energía potencial se convierte en cinetica al oscilar.
Imagen: Wikimedia Commons.
Conservación de la energía

La ley de conservación

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La cantidad total de energía en el universo permanece constante. Cuando una forma de energía desaparece, aparece otra en cantidad equivalente.

Transformaciones comunes

Química a cinetica: un auto quema gasolina y se mueve. Eléctrica a luminosa: un foco enciende. Potencial a cinetica: una pelota cae. Cinetica a eléctrica: un generador eolico.

Transformaciones de energía.
TransformaciónEjemplo
Química → CineticaMotor de auto
Eléctrica → LuminosaFoco encendido
Potencial → CineticaPelota que cae
Cinetica → EléctricaGenerador eolico
Solar → QuímicaFotosintesis
Nuclear → TermicaCentral nuclear

Cuando un foco se enciende, la energía eléctrica se transforma principalmente en...

Energía y fricción

Cuando un objeto se desliza y se detiene, la energía cinetica no desaparece: se transforma en calor por la fricción. Por eso tus manos se calientan cuando las frotas.

Eficiencia energetica

Ninguna transformación es 100% eficiente: siempre se pierde algo como calor. Un motor de auto convierte solo el 25% de la energía de la gasolina en movimiento; el resto se pierde como calor.

La energía se puede destruir en una transformación.

La ley que dice que la energía no se crea ni se destruye se llama ley de .

Conceptos erróneos

  • La energía se gasta o desaparece: no se destruye, se transforma (casi siempre parte en calor); ahorrar energía es en realidad usarla mejor.
  • Una maquina puede rendir 100%: toda transformación pierde algo como calor; ninguna maquina es perfectamente eficiente.
  • El calor es un fluido que esta dentro de los cuerpos: el calor es energía en transito, no una sustancia almacenada.

Ejemplo resuelto: a donde va la energía de un auto

  1. La gasolina guarda energía química.
  2. El motor la transforma: solo unos 25% se vuelven movimiento (cinetica).
  3. El resto sale como calor al ambiente y por el escape.
  4. La energía total se conserva: desaparecio movimiento, pero aparecio calor en la misma cantidad.

¿Para qué sirve?

Para disenar maquinas más eficientes, para entender el cambio climatico (la energía del sol se queda en la Tierra), y para saber que nada es gratis energeticamente.

Ordena las transformaciones de energía en una central hidroelectrica:

Arrastra cada ficha a su categoría (o tócala y luego toca la categoría). También puedes usar el teclado.

Traza las transformaciones de energía desde que sale el sol hasta que enciendes la luz de tu casa.

Tu texto se guarda sólo en este dispositivo.

SEP · MX-SEC-G2-FIS-C07-P02 · relaciona al calor como forma de energía y describe motores térmicos y sus efectos

El CALOR es energía en tránsito por diferencia de temperatura. Un MOTOR TÉRMICO transforma energía calorífica en trabajo mecánico: en el motor de gasolina la quema de combustible genera gases calientes que empujan un pistón; una turbina de vapor convierte calor en movimiento para generar electricidad. En todos, el calor pasa de una fuente caliente a un foco frío y parte se aprovecha como trabajo y parte se DISIPA.

La LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA dice que la energía no se crea ni destruye, solo se TRANSFORMA: la energía química del combustible se vuelve térmica y luego mecánica y eléctrica. Ningún motor es 100% eficiente: siempre algo se pierde como calor residual, y esa pérdida tiene CONSECUENCIAS (contaminación térmica, emisiones, consumo de combustible). Reconocer transformaciones (planta → luz → movimiento → calor) te deja ver cómo la energía recorre la sociedad.

Comprueba lo que aprendiste

Ordena las transformaciones de energía en un auto de gasolina:

    Coloca los elementos en orden y pulsa Comprobar.

    Un motor perfecto convertiría todo el calor en trabajo sin perder energía.

    Explicación visual: Conservación y transformación de energía

    1. Conservación y transformación de energía
    2. Nada se pierde
    3. Transformaciones comunes
    4. Conceptos erróneos
    5. Ejemplo resuelto: a donde va la energía de un auto
    6. Escena 6

      Antes de continuar, responde mirando esta idea. Mira la escena «Ejemplo resuelto: a donde va la energía de un auto». Con tus palabras: ¿qué explica y por qué importa? Añade un ejemplo tuyo y señala qué parte aún te confunde.

    Valora los efectos en la atmósfera del calor disipado y los gases expelidos por las máquinas que usas cada día (autos, plantas de energía, electrodomésticos). Explica a dónde "va" la energía que una máquina no convierte en trabajo útil y por qué eso afecta al ambiente.

    Ninguna máquina es 100% eficiente: parte de la energía siempre se disipa como calor y, al quemar combustible, se liberan gases.

    Tu texto se guarda sólo en este dispositivo.

    Compuerta de avance: ¿listo para continuar?

    Aquí se mira lo que ya fuiste acertando. Pulsa «Comprobar» para saber si puedes seguir.

    Las respuestas y tu progreso se guardan sólo en este dispositivo. Contenido firmado por su autoría mediante Lumbre.

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    Repasa esto primeroRepaso: antes de «Conservación y transformación de energía» necesitas poder…

    Lo que ya debes dominar

    • Aplicar las leyes de Newton y equilibrio

    ↑ Volver al objeto

    Practica un pocoRuta de la energía

    Elige un aparato (licuadora, estufa, foco). Escribe las transformaciones de energía que ocurren, de la fuente hasta el efecto final y la pérdida.

    Une cada término con lo que le corresponde según la tabla de la lección («Transformaciones de energía.»), sin volver a mirarla.

        ↑ Volver al objeto

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