Saber claveRecursos para el docente
ES 4.º año
FÍSICALa energía en el mundo
cotidiano y en el universo físico.
Energías eléctrica y térmica.
Termodinámica.
María Cristina Iglesias
Fabián G. Díaz
Gabriel D. Serafini
Francisco López Arriazu
Índice
-
Física, la energía en el mundo cotidiano y en el universo físico : recursos para el docente / Fabián G. Díaz ... [et.al.]. - 1a ed. - Buenos Aires : Santillana, 2010. 24 p. ; 28x22 cm. - (Saberes clave)
ISBN 978-950-46-2348-9
1. Física. 2. Enseñanza Secundaria. I. Díaz, Fabián G. CDD 540.712
RECURSOS PARA EL DOCENTE
Saber clave
FÍSICA. LA ENERGÍA EN EL MUNDO COTIDIANO Y EN EL UNIVERSO FÍSICO. ENERGÍAS
ELÉCTRICA Y TÉRMICA. TERMODINÁMICA - Recursos para el docente es una obra
colectiva, creada y diseñada en el Departamento Editorial de Ediciones
Santillana S. A., bajo la dirección de Graciela Pérez de Lois por el
siguiente equipo:
Fabián G. Díaz
María Cristina Iglesias
Francisco López Arriazu
Gabriel D. Serafini
Editor: Fabián G. Díaz
Jefa de edición: Edith Morales
Gerencia de gestión editorial: Mónica Pavicich
FÍSICALA ENERGÍA EN EL MUNDO COTIDIANO Y EN EL UNIVERSO FÍSICO. ENERGÍAS ELÉCTRICA Y TÉRMICA. TERMODINÁMICA.
© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723
2
Recursos para la planificaciónCapítulo Contenidos Estrategias didácticas Expectativas de logro
-
-
-
-
-
I-
Uso de ecuaciones de reacciones nucleares. Diseño de -
-
-
-
Ecuaciones de los procesos nucleares.
1 Diferentes formas de energía
2 Formas utilizables de la energía
3 La generación natural de energía
-
--
-
-
-
-
-
que en ella ocurren.
-cleares.
nucleares.
ecuaciones.
© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723
3
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-
-
-
--
-
-
-
-dad.
paralelo.
-
-
-
4 Las energías macroscópicas y su aprovechamiento
5 La energía y los circuitos eléctricos
6 El transporte y distribución de la energía
© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723
4
Recursos para la planificaciónCapítulo Contenidos Estrategias didácticas Expectativas de logro
-
--
--
-cos especiales.
-
-
-
7 Los intercambios de energía
8 La energía y los seres vivos
-
-
en ese caso. -
Reconocer el papel de la relación superficie-
-
-
-
© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723
5
-
mecánico.
-
--
-
producen.
no lo son.
-
-
-
-
calor.
-
-
-
-
-
de recursos.-
-
-modinámicos.
-
-
-
9 Energía, calor y trabajo
10 Procesos reversibles e irreversibles
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6
Clave de respuestasLa esencia de la cienciaPágina 91.
2. -
-
-
-
3.
4.
de la ciencia.
5. -
-
incorporando la idea de que la aparición de cada una de las -
Página 106.
-
-
Página 117.
-
8. noción de modelo con uno de los sucesos en donde dos mode-
--
9. --
-
10.
-
XVIII
-
-
--
Página 1311. -
Página 1412.
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-
Página 1613.
-
Página 1714. a) -
-
b)
-
sino por la relación ciencia-sociedad. c)
d) -
e) -
Sección
ILa energía en el mundo cotidiano
Página 191.
-
2. --
3.
4. -
1 Diferentes formas de energíaPágina 201. -
2. -
3. -
Página 214.
a)
b) -
c)
Página 245. a)
b)
6.
Página 267. a)
b)
c)
8.
-
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8
Página 29
9. PWs
J= =60
160
por cada
segundo que permanece encendida.
Página 31 10. a) -
b)
c) --
d) -
Página 3311.
12.
13. -
14. --
15. -
16.
17.
Páginas 34 y 3518.
a) b) c)
19.a) b) c) d) e) f)
20. a)b)
c)
21.
22.
23.
24. a
-
b) --
25. a)
b)
26.
27. a) Verdadero.b) -
c) d) Verdadero.
28. -
29.-
30. -
31.
E m g hpg = ⋅ ⋅
,
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9
Página 406.
W F d= ⋅
W kgm
sm J= ⋅ ⋅ =10 9 8 5 490
2 ,
Página 467.
8. XIX -
9.
Página 4710.
-
-
11.
12.
Página 4913.
a) -
b)
c) -
deformado.
14. a)
b)
Página 5115. -
-
16.
2
2
J kgm
sh h
J= ⋅ ⋅ ⇒ =1 0 1 9 8
10 982
, ,
, , ,
Nm= 102
32. -
E m g h
E kgm
sm
E J
pg
pg
pg
= ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅
=
1 9 8 8
78 4
2 ,
,
Es
33. a)
b)
34.
PEt
WJ
tt
J
=
= ⇒ =1 000300 000 300 000
1 000.
. . . W
s= 300
2 Formas utilizables de la energíaPágina 361.
2. --
3. -
Página 384.
-
5. a) b)
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-
17. -
-ción solar.
18. -
Páginas 52 y 5319. a)
b)
20.
1.º)2.º)3.º)4.º)
21.
22.
23.el proceso es cero.
24.
25. a) b)
26. a) -
b)
c)
27.
28.pg
pe
29. a)b) 10 m.
rusa. c)
30.
31. a)b)
Sección
IILa energíaen el universo físicos
Página 591.
-
-
2. -
-
3.
-
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4. -
5.
--
6. -
3 La generación natural de energíaPágina 601.
2.
3. -
Sonnenflammen
4.
-
5. -
--
Página 616.
--
Página 637.
-
-
-
su composición.
Página 678.
Página 719.
10. a) -
b)
c) -
d)
Página 7311. a) -
seguridad será menor que al inicio.b) -
c)
d) -
12. -
Página 7513.
--
-
14. -
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Páginas 76 y 7715.
--
-
--
16. a) --
b) -
-
17. a)
E m c= ⋅Δ 2
b)
-
-
18.-
-
19. -
20. a) Esa masa enorme que decrece cada segundo, de acuerdo con la
b)
-
21. a) --
apreciarse, la reacción de fisión se inicia cuando el núcleo
b) c)
01
92235
3890
54143
013n U Sr Xe n+ → + + ⋅
d) e) -
f) -
22. a)
b) c)d)
23.
24. -
25. a) -
Np Pu e93239
94239
10→ + −
b) a)
Pu U He94239
92235
24→ + ,
se
4 Las energías macroscópicas y su aprovechamiento
Página 781.
2. -
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3. -
4.
Página 805.
-
-
Página 816.
-
Página 917. -
-
8. -
-
-
9.
10.
-
11. --
12. --
-
-
Página 9313. -
-
Páginas 94 y 9514. a)
--
b) --
c)
d) -
e) -
15.-
-
16. a) b) -
-
17. a) b)-
--
-
18.
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14
19.-
-
-
-
20. -
Sección
IIILa energíaeléctrica
Página 1011.
-
-
2. -
--
de esas aplicaciones.
3. -
-
4.
5 La energía y los circuitos eléctricosPágina 1021.
-
2.
-
3.
4.
-
5. --
Página 1096.
7.
-
Página 1158. a) -
-
b)
9. a)
b) -
Página 11710.
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15
se pueden hacer afiches para los compañeros de la escuela, or--
Páginas 118 y 11911.
12.
13. -
-
14. -
15.
R
16.
-gue funcionando.
17.
18. a)
b)
c)
d)
19. -
20. a)
-
--
b) -
21.
22. a)
cargas de igual signo.b)
cuerpos se descargarán.
23. -
24.
RVI
IVR
V I R P V I E P t= = = ⋅ = ⋅ = ⋅; ; ; ;
a)
b) c)
6 El transporte y distribución de la energía
Página 1201.
--
2.
3.
-
profundidad.
4. --
5.
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-
-
-
Página 1297. -
-
-
Página 1318.
9.
-
10. --
-
-
Página 13311. -
12.
Páginas 134 y 13513.
MáquinaNº 1
MáquinaNº 2
MáquinaN° 3
MáquinaN° 4
Tensión(volts)
220 110 110
Intensidadde corriente
(amperes)10
Tiempo de funcionamiento
(segundos)
Potenciade la máquina
(watts)2.200
Energíaentregada por
la máquina(joules)
14. a
-
b) -
-
c)
d)
15.
-
16. a)
b)
17.
18. -maglev por sus iniciales
maglev EDS-
maglev
19.
--
20.
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17
-
Sección
IVLa energíatérmica
Página 1411.
2.
3. --
4. -
5.
ideas.
7 Los intercambios de energíaPágina 1421. -
2. -
3. -
gación del calor en forma de radiación.
4.
Página 1435.
-
Página 1476. a)
b)
7. a)
b)
figura.
8. a)
-
b)
c)
--
80
70
60
50
40
30
20
10
00 3 6 9 12 15 18 21 24
Tiempo (minutos)
Tem
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Página 157 9
-
10.
Páginas 158 y 15911. a)
b) -
12.-
13. -
--
14. a)
b) --
15.
16.
17.
18.
1 728 000Q J= . .
19.
20.
21. a)
b)
22. a) -
b)
Planeta Composición de la atmósfera
Venus
Tierra
Marte
Júpitermedida, helio.
Saturnomedida, helio.
Urano
Neptunomedida, helio.
c) -
8 La energía y los seres vivosPágina 1601. -
-
2. -
3.
4.
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Página 1635.
6. --
canismo de propagación del calor.
Página 1657. -
E
E
8.
información.
9.
-
Página 16710.
Página 16911.
-
-
Página 17112.
-
-
--
-
Página 17313. -
-
14.
15.
16.
17. --
18.
-
--
Páginas 174 y 17519. -
20. a --
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20
24. --
25.
--
-
-
26.-
de
nunca es inferior a los -
-
-
-
--
Sección
VLa energíay la termodinámica
Página 1811.
-
2. --
3. --
4.
-
b) --
c)
d)
21.
-
--
22. a)
b) -
-
--
--
23. a)
-
b) -
c) --
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-
9 Energía, calor y trabajoPágina 1821. -
2.
3.
4.
Página 1845. a)
misma.b)
c)
Página 1876. a)
b) -
-
Página 1887.
200
1 c0,1
Re
e
, ,
,º
,
J JJ
C
=−
−
0 0168 0 00225
0 00084 0 0000015 JCº
=
0 01455
0 00082517 64
JJ
C
C,
,º
, º= =
Un
Página 1938. a)
b)
c)
Página 1959. a)
b) cada paso.
c) -
-
d)
10. -
Página 19711. -
12. -
calor.
13. -
14.
T
Jkg C
kg C Jkg C
e =⋅⋅ ⋅ −
⋅⋅0 0042 0 2 20 0 0005 0,
º, º ,
º,, º
,º
, ,
03 150
0 0042 0 2 0 0005
kg C
Jkg C
kg Jkg
⋅
⋅⋅ −
⋅ºº,
Ckg⋅
=0 03
Páginas 198 y 19915.
a)
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16.
17.
18.
Q c m T Jkg C
kg C C= ⋅ ⋅ =⋅⋅ ⋅ − =Δ 4 170 2 100 10 75
º ( º º ) 00 600. J
19. -
20.
21. a)
Q c m T Jkg C
kg C C= ⋅ ⋅ =⋅⋅ ⋅ −Δ 4 170 1 20 100.
º ( º º ) == −333 600. J
El
b)
22.
100
-
T F
F F
T C
C CF C−−
=−−
32
212 32
0
100 0
º
º º
º
º º
Des
T FT
CF
TFC
T
FC
F C
− = ⋅
= ⋅ +
32100
180
95
32
º º
º
ºº
º
-
23. -
TFC
T
FFC
T
F
F C
C
= ⋅ +
= ⋅ +
−
95
32
6595
32
65 32
ºº
º
ººº
º
º ººº
º :ºº
, º
FFC
T
FFC
T T C
C
C C
= ⋅
= ⇒ =
95
3395
18 3
En
24.
TFC
T F
TFC
C F
T
F C
F
F
= ⋅ +
= ⋅ +
=
95
32
95
227 32
ºº
º
ºº
º º
4440 6, ºF
25. a)-
b) -
26. a)
Igu
22
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⇒ =⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅
m g h n c m T Tm g h n
c mP AP
A
Δ Δ
Ree
ΔTkg m
sm
Jg C
=⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅⋅
2 10 9 8 120 250
4 18 2 0
2 , ,
, º
. 000
58 800
8 360
7 03
.
. º
, º
g
TJ
JC
T C
Δ
Δ
=
=
b)
22
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⇒ =⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅
m g h n c m T hc m T
m g nP AA
P
ΔΔ
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h
Jg C
g C
kg ms
= ⋅⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
4 18 2 000 1
2 10 9 8 402
, º
. º
,
hhJN
h m
=
=
8 3607 840
1064
. .
, El
c)
27.
28.
Q U W= +Δse desprende que si Q W U Q W= ⇒ = − =Δ 0
10 Procesos reversibles e irreversiblesPágina 2001.
las relaciones que los alumnos puedan hacer con lo aprendido
2. -
-
3.
Página 2034.
Página 2045.
6. -
-
Página 2057. a)
b) -
Página 2068. a)
-
b)
Página 2099. a)
-lar el indicador de la huella ecológica, ampliando la infor-
b) --
Página 21110. a -
-
b) --
-
c) -
-
11.
-
En
-
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3
24
Página 21312. a)
b) -
c)
d) -
Páginas 214 y 21513. a) b)
14. a) --
b)
15. a) b)
16. a)
b)
p V
p V p V
m hpa V
⋅ =⋅ = ⋅
⋅ = ⋅
constante
1 1 2 23
21 1 013 9 . 550 hpa
Des
Vm hpa
hpaV hpa
2
3
2
1 1 013950
107
=⋅
=
.
,
c)
p V
p V p V
m hpa V
⋅ =⋅ = ⋅
⋅ = ⋅
constante
1 1 2 23
21 1 013 9 . 550 hpa
Des
pm hpa
mp hpa
2
3
3
2
1 1 013
2506 5
=⋅
=
.
,
17. a)
b)
W b a
W m m atm atm m a
= ⋅
= − ⋅ − = ⋅( ) ( ) 3 1 15 5 2 103 3 3 ttm
W m pa
W J
= ⋅=
2 101 300
202 600
3 .
.
c)
medio de un ciclo cerrado.
18. -
19.
Q U W= +Δ⇒ =ΔU 0
El
20. a) -
ΔTC
kmkm C= ⋅ =10 1950 19 5
º, , º
b)
21.
ε =−T T
Tc f
c
ε =−450 273
450
K K
K= 0 39,
E
ε =−450 450
450
K K
K = 0
22. -
23.
24.
25. -