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Saber clave Recursos para el docente ES 4.º año FÍSICA La 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

SABERES CLAVE SANTILLANA - FÍSICA

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Física. La energía en el mundo cotidiano y en el universo físico. Energías eléctrica y térmica. Termodinámica. Novedad 2011. Páginas de muestra.

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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

Page 2: SABERES CLAVE SANTILLANA - FÍSICA

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.

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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.

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3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-dad.

paralelo.

-

-

-

4 Las energías macroscópicas y su aprovechamiento

5 La energía y los circuitos eléctricos

6 El transporte y distribución de la energía

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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-

-

-

-

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5

-

mecánico.

-

--

-

producen.

no lo son.

-

-

-

-

calor.

-

-

-

-

-

de recursos.-

-

-modinámicos.

-

-

-

9 Energía, calor y trabajo

10 Procesos reversibles e irreversibles

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3

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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3

7

-

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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3

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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3

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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3

10

-

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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3

11

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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3

12

-

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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13

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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3

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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3

16

Página 1216.

-

-

-

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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3

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

per

atur

a (º

C)

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18

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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3

19

-

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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3

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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3

21

5. --

-

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

,   ,  

,

J JJ

C

=−

0 0168 0 00225

0 00084 0 0000015 JCº

=

0 01455

0 00082517 64

JJ

C

C,  

,  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

,   ,

03 150

0 0042 0 2 0 0005

kg C

Jkg C

kg Jkg

⋅⋅ −

⋅ºº,  

Ckg⋅

=0 03

Páginas 198 y 19915.

a)

b) as -

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3

22

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

Ree

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3

23

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

-

Est

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1.72

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. -