martes, 17 de octubre de 2017
lunes, 16 de octubre de 2017
Lectura Nº2: Experimento de James Joule
Unidad de energía y conservación de energía.
En 1843, el físico inglés James Prescott Joule (1818-1889) realizó un experimento crucial donde la energía potencial gravitatoria de un par de pesos que caen por efecto de la gravedad provocan el movimiento de una rueda con paletas que rotan dentro de un recipiente cerrado con agua en su interior. La fricción de las paletas con el agua provoca el incremento de la temperatura del agua. Joule encontró que la energía mecánica se convierte en energía térmica; es más, pudo precisar el equivalente mecánico del calor, ya que determinó que para aumentar 1 ºC la temperatura de 1 gramo de agua, se requieren 4.18 joules.
Este experimento contribuyó al establecimiento de uno de los principios más importantes de la física. A partir de él y de diversos estudios sobre la transformación de la energía a lo largo de muchos años, se pudo concretar una de las grandes generalizaciones de la física: la ley de la conservación de la energía, que establece:
La energía no se puede crear ni destruir;
se puede transformar de una forma a otra,
pero la cantidad total de energía nunca cambia,
se mantiene constante.
Actividad:
Utiliza algún procesador de texto para responder a las siguientes preguntas y guarda el documento:
- ¿Cómo demostró Joule que la energía mecánica puede transformarse en energía térmica?
- ¿Cuánta energía se requiere para que 1 gramo de agua pueda elevar su temperatura en 1ºC?
- ¿Qué ley importante se comprobó a través de este experimento?
Lectura: Nº1: Texto de Richard Feynman
Sobre la energía
Uno de los grandes físicos del siglo xx fue el Premio Nobel de Física Richard Feynman (1918 - 1988). Le gustaba saber cómo y por qué ocurrían las cosas. Los que lo conocieron dan cuenta de su sencillez, honestidad, sentido del humor e ingenio.
En uno de sus textos en que se refería a la energía, decía:
"Hay un hecho o, si ustedes prefieren, una ley, que gobierna todos los fenómenos naturales conocidos hasta la fecha. No hay excepción conocida a esta ley: es exacta hasta donde sabemos. Se denomina ley de conservación de la energía. Establece que hay una cierta magnitud, que llamamos energía, que no cambia en los múltiples cambios que sufre la naturaleza. Esta es una idea muy abstracta, porque es un principio matemático; dice que hay una magnitud numérica que no cambia cuando algo sucede. No es una descripción de un mecanismo, o algo concreto; se trata sólo del extraño hecho de que podemos calcular cierto número, y que, si lo volvemos a calcular después de hacer estado observando a la naturaleza haciendo sus trucos, éste número es el mismo. (Algo parecido al alfil en una casilla blanca que, después de varias jugadas cuyos detalles se desconocen, sigue estando en una casilla blanca. Es una ley de este tipo)."
(Extraído de : Feynman R. Seis piezas fáciles, Ed Drakontos Bolsillos, 2002)
Actividades:
- Utiliza algún procesador de texto para responder a la siguiente pregunta y guarda el documento: ¿Cuál es la ley importante de la que trata el texto? ¿Qué explica el texto acerca de esto?
- Averigua sobre la vida de Richard Feynman, busca qué aportes hizo a la ciencia, por qué se le atribuye el rol de padre de la nanotecnología, busca anécdotas o algún aspecto de su personalidad a destacar.
- Elabora con el recurso CANVA una presentación de la información que conseguiste. Luego deberás presentarla a tus compañeros.
lunes, 9 de octubre de 2017
miércoles, 4 de octubre de 2017
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