Volver a la portadaFísica y Química · 2º ESO · Cambiar asignaturaEmpezar gratis
Apuntes

Ejercicios: Formas de energía y transformaciones

Practica★☆☆
Indica qué forma de energía tiene cada una de estas cosas: a) Una cometa que vuela alta en la playa. b) El agua guardada en un embalse, en lo alto de la presa. c) Una…

Indica qué forma de energía tiene cada una de estas cosas:

  1. a) Una cometa que vuela alta en la playa.
  2. b) El agua guardada en un embalse, en lo alto de la presa.
  3. c) Una pila nueva, todavía sin usar.
  4. d) La llama de un hornillo de camping.
Resolver
Practica★☆☆
Vera ha dejado su libro en el estante más alto de la estantería, como se muestra en la figura. a) ¿Qué forma de energía tiene el libro por estar tan alto? b) Si el libro…

Vera ha dejado su libro en el estante más alto de la estantería, como se muestra en la figura.

  1. a) ¿Qué forma de energía tiene el libro por estar tan alto?
  2. b) Si el libro se cae, ¿en qué forma de energía se transforma esa energía mientras baja?
Resolver
Practica★☆☆
En la fiesta del barrio han conectado unos altavoces grandes, como el de la figura. a) ¿Qué forma de energía entra en el altavoz por el cable? b) ¿Qué forma de energía…

En la fiesta del barrio han conectado unos altavoces grandes, como el de la figura.

? ?
  1. a) ¿Qué forma de energía entra en el altavoz por el cable?
  2. b) ¿Qué forma de energía sale de él y nos hace bailar?
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Practica★☆☆
Un radiador eléctrico de $2\ \text{kW}$ está encendido $3\ \text{h}$. ¿Cuánta energía consume? Exprésala en $\text{kWh}$.

Un radiador eléctrico de $2\ \text{kW}$ está encendido $3\ \text{h}$. ¿Cuánta energía consume? Exprésala en $\text{kWh}$.

Resolver
Practica★☆☆
Completa la frase con las palabras que faltan: «La energía no se crea ni se destruye, solo se $\dots$ de una forma a $\dots$». Pon después un ejemplo de la vida diaria…

Completa la frase con las palabras que faltan: «La energía no se crea ni se destruye, solo se $\dots$ de una forma a $\dots$». Pon después un ejemplo de la vida diaria en el que ocurra eso.

Resolver
Practica★☆☆
Marta desayuna un bocadillo y luego juega un partido de balonmano, en el que corre y suda mucho. a) ¿Qué forma de energía almacenaban los alimentos del desayuno? b)…

Marta desayuna un bocadillo y luego juega un partido de balonmano, en el que corre y suda mucho.

  1. a) ¿Qué forma de energía almacenaban los alimentos del desayuno?
  2. b) Nombra dos formas de energía en las que la transforma su cuerpo durante el partido.
Resolver
Practica★☆☆
Relaciona cada forma de energía con su ejemplo y escribe las cuatro parejas completas: a) Energía nuclear. b) Energía eólica. c) Energía sonora. d) Energía eléctrica.…

Relaciona cada forma de energía con su ejemplo y escribe las cuatro parejas completas:

  1. a) Energía nuclear.
  2. b) Energía eólica.
  3. c) Energía sonora.
  4. d) Energía eléctrica.

Ejemplos: el timbre de casa, un molino de viento, el enchufe de la pared y el Sol.

Resolver
Practica★☆☆
El viento hace girar el molinillo de colores que Nico ha plantado en el jardín, como se muestra en la figura. a) ¿Qué forma de energía tiene el aire en movimiento? b)…

El viento hace girar el molinillo de colores que Nico ha plantado en el jardín, como se muestra en la figura.

? ?
  1. a) ¿Qué forma de energía tiene el aire en movimiento?
  2. b) ¿Qué forma de energía tienen las aspas del molinillo al girar?
Resolver
Practica★★☆
En una central térmica se quema gas natural para producir electricidad. El esquema de la central es el siguiente: La cadena de transformaciones está desordenada: a)…

En una central térmica se quema gas natural para producir electricidad. El esquema de la central es el siguiente:

gas vapor turbina generador red eléctrica

La cadena de transformaciones está desordenada:

  1. a) Energía eléctrica.
  2. b) Energía química del gas.
  3. c) Energía cinética de la turbina.
  4. d) Energía térmica del vapor de agua.

Escríbela ordenada con flechas, desde el gas hasta la red eléctrica.

Resolver
Practica★★☆
En el jardín de Daniela hay una farola solar que se enciende sola por la noche. a) ¿Qué forma de energía recoge del Sol durante el día? b) ¿En qué forma se guarda esa…

En el jardín de Daniela hay una farola solar que se enciende sola por la noche.

  1. a) ¿Qué forma de energía recoge del Sol durante el día?
  2. b) ¿En qué forma se guarda esa energía en la batería de la farola?
  3. c) Escribe la cadena de transformaciones que sigue la energía por la noche, desde la batería hasta la luz.
Resolver
Practica★★☆
Una lavadora de $2\ \text{kW}$ hace un lavado que dura $1,5\ \text{h}$. a) ¿Cuánta energía consume, en $\text{kWh}$? b) Si el kilovatio-hora cuesta $0,20\ \text{€/kWh}$,…

Una lavadora de $2\ \text{kW}$ hace un lavado que dura $1,5\ \text{h}$.

  1. a) ¿Cuánta energía consume, en $\text{kWh}$?
  2. b) Si el kilovatio-hora cuesta $0,20\ \text{€/kWh}$, ¿cuánto cuesta ese lavado?
Resolver
Practica★★☆
En una bombilla antigua, de cada $100\ \text{J}$ de energía eléctrica solo $10\ \text{J}$ se convierten en luz. La figura muestra ese flujo de energía. a) ¿Cuántos…

En una bombilla antigua, de cada $100\ \text{J}$ de energía eléctrica solo $10\ \text{J}$ se convierten en luz. La figura muestra ese flujo de energía.

100 J luz 10 J calor = ?
  1. a) ¿Cuántos julios se pierden en forma de calor?
  2. b) ¿Por qué quema tocar una bombilla de estas después de estar encendida un rato?
Resolver
Practica★★☆
Iker baja una cuesta larga con la bici, sin pedalear, y frena al llegar abajo, como se muestra en la figura. a) ¿Qué transformación de energía ocurre mientras baja y…

Iker baja una cuesta larga con la bici, sin pedalear, y frena al llegar abajo, como se muestra en la figura.

? ?
  1. a) ¿Qué transformación de energía ocurre mientras baja y coge velocidad?
  2. b) Al frenar hasta pararse, ¿en qué forma de energía se transforma la energía cinética?
Resolver
Practica★★☆
El horno microondas de casa ha consumido $7,2\cdot10^{6}\ \text{J}$ en un mes. Sabiendo que $1\ \text{kWh} = 3,6\cdot10^{6}\ \text{J}$: a) ¿Cuántos $\text{kWh}$ ha…

El horno microondas de casa ha consumido $7,2\cdot10^{6}\ \text{J}$ en un mes. Sabiendo que $1\ \text{kWh} = 3,6\cdot10^{6}\ \text{J}$:

  1. a) ¿Cuántos $\text{kWh}$ ha consumido?
  2. b) ¿Cuánto ha costado ese mes de microondas, a $0,20\ \text{€/kWh}$?
Resolver
Practica★★☆
Aitana se balancea en un columpio cada vez más alto. La figura muestra el columpio en el punto más alto (A) y en el punto más bajo (B). a) ¿Qué forma de energía tiene en…

Aitana se balancea en un columpio cada vez más alto. La figura muestra el columpio en el punto más alto (A) y en el punto más bajo (B).

A B
  1. a) ¿Qué forma de energía tiene en el punto más alto, donde se para un instante?
  2. b) ¿Y qué forma de energía tiene al pasar por el punto más bajo?
  3. c) Si nadie la empuja, cada vez sube menos. ¿Qué «ladrón» se lleva parte de la energía y en qué forma la convierte?
Resolver
Practica★★☆
La linterna de camping de Bruno funciona con pilas. a) Escribe la cadena de transformaciones completa, desde la energía guardada en la pila hasta la luz que sale. b)…

La linterna de camping de Bruno funciona con pilas.

  1. a) Escribe la cadena de transformaciones completa, desde la energía guardada en la pila hasta la luz que sale.
  2. b) Además de dar luz, la bombilla se calienta un poco: ¿qué otra forma de energía aparece?
Resolver
Practica★★★
Una bombilla vieja transforma $100\ \text{J}$ de energía eléctrica en $10\ \text{J}$ de luz. Una bombilla LED transforma los mismos $100\ \text{J}$ en $40\ \text{J}$ de…

Una bombilla vieja transforma $100\ \text{J}$ de energía eléctrica en $10\ \text{J}$ de luz. Una bombilla LED transforma los mismos $100\ \text{J}$ en $40\ \text{J}$ de luz. La figura compara el flujo de energía de las dos bombillas.

bombilla vieja bombilla LED 100 J luz 10 J calor = ? 100 J luz 40 J calor = ?
  1. a) ¿Cuánta energía pierde cada una en forma de calor?
  2. b) ¿Cuál elegirías para tu casa? Justifícalo usando los datos.
  3. c) En verano hace calor en casa. Explica por qué tener muchas bombillas viejas encendidas puede hacer que el aire acondicionado gaste todavía más energía.
Resolver
Practica★★★
En una montaña rusa, la vagoneta está parada en lo alto de una colina de $30\ \text{m}$ y luego cae hasta casi el suelo, como se muestra en la figura. a) Describe la…

En una montaña rusa, la vagoneta está parada en lo alto de una colina de $30\ \text{m}$ y luego cae hasta casi el suelo, como se muestra en la figura.

v = 0 30 m h = ?
  1. a) Describe la transformación de energía que ocurre al bajar.
  2. b) Si no hubiera rozamiento en absoluto, ¿hasta qué altura podría subir en la siguiente colina? ¿Por qué?
  3. c) En la realidad siempre sube un poco menos. ¿En qué se ha convertido la energía que «falta»?
Resolver
Practica★★★
Un coche eléctrico se carga en una casa con paneles solares, como se muestra en la figura. a) Escribe la cadena de transformaciones completa, desde la luz del Sol hasta…

Un coche eléctrico se carga en una casa con paneles solares, como se muestra en la figura.

  1. a) Escribe la cadena de transformaciones completa, desde la luz del Sol hasta el movimiento del coche. Debe tener al menos cuatro formas de energía.
  2. b) Indica dos momentos de esa cadena en los que se pierde algo de energía en forma de calor.
  3. c) Algunos coches eléctricos recargan un poco la batería al frenar. ¿Qué transformación de energía aprovechan para hacerlo?
Resolver
Practica★★★
La casa de la familia de Hugo tiene placas solares que producen $8\ \text{kWh}$ al día, pero la casa consume $11\ \text{kWh}$ al día. a) ¿Cuántos $\text{kWh}$ compran…

La casa de la familia de Hugo tiene placas solares que producen $8\ \text{kWh}$ al día, pero la casa consume $11\ \text{kWh}$ al día.

  1. a) ¿Cuántos $\text{kWh}$ compran cada día a la red eléctrica?
  2. b) ¿Cuántos $\text{kWh}$ compran en un mes de $30$ días?
  3. c) ¿Cuánto cuestan esos kilovatios-hora, a $0,20\ \text{€/kWh}$?
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Practica★★★
Un amigo te dice: «Da igual dejar la luz encendida, porque la energía no se destruye, solo se transforma». a) ¿Es verdad que la energía no se destruye? b) Explica por…

Un amigo te dice: «Da igual dejar la luz encendida, porque la energía no se destruye, solo se transforma».

  1. a) ¿Es verdad que la energía no se destruye?
  2. b) Explica por qué, aun así, ese razonamiento está mal: piensa en qué forma de energía acaba siendo la de la bombilla y si se puede volver a aprovechar.
  3. c) Añade otro argumento relacionado con las fuentes de energía o con el dinero.
Resolver
Practica★★★
La Estación Espacial Internacional tiene paneles solares enormes y también grandes baterías. a) Da una vuelta a la Tierra cada $90\ \text{min}$ y parte del trayecto lo…

La Estación Espacial Internacional tiene paneles solares enormes y también grandes baterías.

  1. a) Da una vuelta a la Tierra cada $90\ \text{min}$ y parte del trayecto lo hace en la sombra. ¿Para qué necesita las baterías si ya tiene paneles?
  2. b) Escribe la cadena de transformaciones desde la luz del Sol hasta el ordenador de a bordo cuando la estación está en la sombra.
  3. c) Los ordenadores y los aparatos se calientan: ¿qué forma de energía sobra y hay que expulsar al espacio?
Resolver
Practica★★★
Una central hidroeléctrica reversible bombea por la noche agua desde un lago bajo hasta otro alto, usando electricidad barata que sobra. Por el día suelta el agua y…

Una central hidroeléctrica reversible bombea por la noche agua desde un lago bajo hasta otro alto, usando electricidad barata que sobra. Por el día suelta el agua y produce electricidad. El esquema de la instalación es el siguiente:

embalse alto embalse bajo noche día
  1. a) Escribe la cadena de transformaciones de la noche, al subir el agua, y la del día, al bajarla.
  2. b) En el proceso se pierde algo de energía en forma de calor. ¿Contradice eso la idea de que la energía se conserva? Explícalo.
  3. c) Si pierde energía, ¿por qué le interesa a la central funcionar así? Piensa en que la electricidad no vale lo mismo a las $3$ de la madrugada que a las $8$ de la tarde.
Resolver
Practica★★★
Una gimnasta salta sobre un trampolín elástico. a) ¿Qué forma de energía tiene cuando está en el punto más alto del salto? b) Describe las transformaciones completas…

Una gimnasta salta sobre un trampolín elástico.

  1. a) ¿Qué forma de energía tiene cuando está en el punto más alto del salto?
  2. b) Describe las transformaciones completas desde que cae hasta que vuelve a subir: qué le pasa a la energía cuando el trampolín se estira y cuando se recupera.
  3. c) Para subir cada vez más alto, la gimnasta «empuja» con las piernas en cada bote. ¿De dónde saca su cuerpo esa energía extra?
Resolver