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 LA ENERGÍA DEFINICIÓN: Es la capacidad de la materia para realizar trabajo. La energía se puede convertir en una a otra forma. En química, la energía se expresa casi siempre en forma de calor, cuyas unidades pueden ser Joule (J en el sistema internacional y otros sistemas utilizan las calorías (cal , así como en el sistema ingl!s el "#$ (unidad t!rmica brit%nica. TIPOS DE ENERGÍA: a) LA ENERGÍA MECÁNI CA: ENERGÍA POTENCIAL (Ep): Es aquella que se encuentra almacenada en un cuerpo debido a su posic i&n relativa, es la energía disponible para efectuar un trabajo en un momento dado. Desde el punt de !"sta #$s"%:  la energía potencial del agua almacenada en una represa, un martillo que se encuentra a cierta altura, un resorte de acero, etc. Desde el punt de !"sta &u$'"%: la materia tiene energía en estado potencial a la que se llama energía química, la que se mani'esta cuando las sustancias reaccionan Ejemplos. La gasolina, el erosene, son fuentes de energía química o potencial, ya que cuando combustionan generan energía en forma de calor . La Ep se puede calcular así) ENERGÍA CINTICA (E%): Es la que posee la materia debido a su movimiento. #odos los cuerpos en movimiento poseen energía cin!tica.   n      s   c   a    m      o   s   y   a   s   e   a     f  í   s    c     s   o     u     m      o   s    e   s   t   %       e   s   e     t   e    a   e     e        a      o      o   q   u   e     o   e   s     o   s  i      e   c   o   n   c           a   s   e     a     a     a             a Ep: energía potencial ': masa (*g : aceleraci&n de la gravedad (+, m-s   *: altura metros Ep+ ',  

La Energia y El Ambiente

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La Energia y El Ambiente

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LA ENERGA

DEFINICIN:Es la capacidad de la materia para realizar trabajo. La energa se puede convertir en una a otra forma. En qumica, la energa se expresa casi siempre en forma de calor, cuyas unidades pueden ser Joule (J) en el sistema internacional y otros sistemas utilizan las caloras (cal), as como en el sistema ingls el BTU (unidad trmica britnica).En los cambios ya sean fsicos o qumicos, est presente la energa, por lo que no es posible concebirla separada de la masa

TIPOS DE ENERGA:a) LA ENERGA MECNICA:

ENERGA POTENCIAL (Ep): Es aquella que se encuentra almacenada en un cuerpo debido a su posicin relativa, es la energa disponible para efectuar un trabajo en un momento dado.Desde el punto de vista fsico: la energa potencial del agua almacenada en una represa, un martillo que se encuentra a cierta altura, un resorte de acero, etc.Desde el punto de vista qumico: la materia tiene energa en estado potencial a la que se llama energa qumica, la que se manifiesta cuando las sustancias reaccionan Ejemplos. La gasolina, el kerosene, son fuentes de energa qumica o potencial, ya que cuando combustionan generan energa en forma de calor.

La Ep se puede calcular as: Ep: energa potencialm: masa (Kg)g: aceleracin de la gravedad (9,8 m/s2 )h: altura (metros)

Ep= m. g. h

ENERGA CINTICA (Ec): Es la que posee la materia debido a su movimiento. Todos los cuerpos en movimiento poseen energa cintica.

La Ec se puede calcular as: Ec: energa cinticam: masa (Kg)v: velocidad (m/s)

Ec= .m.v2

b) ENERGIA CALORFICA (q): Es aquella que se desarrolla en una sustancia debido a la variacin de la temperatura. El calor solo se trasmite de cuerpo caliente a uno fro, en forma espontnea. Por ejemplo, al introducir una cuchara fra en una taza con agua caliente, hasta que ambos adquieran la misma temperatura final de equilibrio, el agua libera su calor que a su vez es absorbido por la cuchara.El calor utilizado en esta operacin se puede calcular as: q: calor absorbido (+), calor liberado (-)m: masa (g)Cp: calor especfico (J/g C)T: variacin de la temperatura en C (Temp. Final Temp. Inicial)

q=m. Cp. T

c) ENERGA RADIANTE (Er):Se desarrolla en las radiaciones electromagnticas tales como: luz de un foco o fluorescente, los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojo, los rayos gamma, los rayos laser, las microondas, las ondas de radio y Tv, etc.Las radiaciones se propagan en el espacio, sin transmisin de materia, a una velocidad aproximada a la de la luz, 3 x 108 m/s. Se puede calcular as: Er: energa radiante de un fotn o un cuantoh: constante de Planck (6,63 x 10-34 J x s)V: frecuencia de la radiacin (s-1)

Er= h.v

d) ENERGA NUCLEAR: En 1905, el cientfico Albert Einstein, estableci que una prdida de masa corresponde a un desprendimiento de energa y concluyo que la masa es de por si transformable en energa.La energa liberada en las reacciones nucleares es tan grande que resulta ser la fuerza ms potente conocida hasta ahora. Por ejemplo un gramo de materia que se transforma totalmente en energa, mantendra encendido un foco de 100 watts durante 40000 aos.

FISIN NUCLEAR: Esta energa desprende muchos desechos radioactivos en su proceso, que son muy perjudiciales para el ambiente. En este cao os qumicos se encargaran de mejorar estas condiciones.

FUSION NUCLEAR: Proceso que ocurre en el sol y otras estrellas, genera enormes cantidades de energa sin producir demasiados desechos radioactivos peligrosos. En el futuro la fusin nuclear ser fuente sustancial de energa.

La frmula que estableci esta relacin es: E: energa m: variacin de masa en Kg(masa inicial-masa final)c: velocidad de la luz (3 x 108 m/s)

E= m .c2

NOTA: Cuando se sabe con certeza que toda la masa inicial se convierte totalmente en energa, sin quedar alguna masa final, no se escribe m, en formula anterior, sino simplemente m.

OTROS TIPOS DE ENERGA:Existen otras formas de energa que se manifiestan al transformar la energa potencial a cintica. Por ejemplo: el agua almacenada en una represa (Ep) al caer y ponerse en movimiento (Ec) a una planta hidroelctrica produce electricidad, la que en nuestros hogares, se puede transformar en calor con una plancha elctrica, el luz, en sonido, en radiaciones mediante un horno microondas, etc.a) ENERGA SOLAR: La energa solar se ve ms aprovechable en el futuro. La superficie de la tierra cada ao recibe diez veces la energa solar contenida en todas las reservas de carbn, aceite, gas natural, etctera. Sin embargo toda esta energa no es aprovechada en su totalidad, pero gracias a las investigaciones recientes la energa solar puede aprovecharse eficientemente en dos maneras: La primera es la transformacin de la luz solar en electricidad mediante el uso de dispositivos (celdas fotovoltaicas). La segunda consiste en utilizar la luz solar para obtener hidrogeno a partir del agua.

b) ENERGA HIDRULICA:Se denomina energa hidrulica o energa hdrica a aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energas cintica y potencial de la corriente de ros, saltos de agua o mareas. Es un tipo de energa verde cuando su impacto ambiental es mnimo y usa la fuerza hdrica sin represarla, en caso contrario es considerada slo una forma de energa renovable.

c) ENERGA ELICA:Energa elica es la energa obtenida del viento, es decir, la energa cintica generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas tiles para las actividades humanas.El trmino elico viene del latn Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos en la mitologa griega. La energa elica ha sido aprovechada desde la antigedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas.En la actualidad, la energa elica es utilizada principalmente para producir energa elctrica mediante aerogeneradores. La energa elica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoelctricas a base de combustibles fsiles, lo que la convierte en un tipo de energa verde. Sin embargo, el principal inconveniente es su intermitencia.

d) ENERGA DE LA BIOMASA:La Energa de la biomasa es la que se obtiene de los compuestos orgnicos mediante procesos naturales. Con el trmino biomasa se alude a la energa solar, convertida en materia orgnica por la vegetacin, que se puede recuperar por combustin directa o transformando esa materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite. Tambin se puede obtener biogs, de composicin parecida al gas natural, a partir de desechos orgnicos.

LA ENERGA Y EL AMBIENTE:La energa es un producto secundario de muchos procesos qumicos y tiene mucha demanda en los pases desarrollados ya que poseen avanzada tecnologa como ocurre con Estados Unidos y China. Aqu ocurre un gran problema que se agotan las fuentes naturales de energa que se estima que estos pueden alcanzar un promedio de 50 a 100 aos y los qumicos tienen que explorar nuevas fuentes de energa.Las fuentes ms frecuentes son el carbn, petrleo y gas natural. La produccin y utilizacin de energa estn estrechamente relacionadas con la calidad del ambiente.La desventaja principal de los combustibles fsiles es que, al quemarse desprenden dixido de carbono (promueve el calentamiento de la atmosfera terrestre), adems de dixido de azufre y xidos de nitrgeno (lluvia acida).

BIBLIOGRAFA: Apuntes de Qumica, Ms. Feliciano Bernui Paredes, Biblioteca Central UNT, pg. 16 21. www.monografias.com/tiposdeenergia www.portaleducativo.net/quinto-basico/106/tiposdeenergia