domingo, 27 de marzo de 2011

enrgia nuclear

 La energía nuclear procede de reacciones de fisión o fusión de átomos en las que se liberan gigantescas cantidades de energía que se usan para producir electricidad.
En 1956 se puso en marcha, en Inglaterra, la primera planta nuclear generadora de electricidad para uso comercial. En 1990 había 420 reactores nucleares comerciales en 25 países que producían el 17% de la electricidad del mundo.
En los años cincuenta y sesenta esta forma de generar energía fue acogida con entusiasmo, dado el poco combustible que consumía (con un solo kilo de uranio se podía producir tanta energía como con 1000 toneladas de carbón). Pero ya en la década de los 70 y especialmente en la de los 80 cada vez hubo más voces que alertaron sobre los peligros de la radiación, sobre todo en caso de accidentes. El riesgo de accidente grave en una central nuclear bien construida y manejada es muy bajo, pero algunos de estos accidentes, especialmente el de Chernobyl (1986) que sucedió en una central de la URSS construida con muy deficientes medidas de seguridad y sometida a unos riesgos de funcionamiento alocados, han hecho que en muchos países la opinión pública mayoritariamente se haya opuesto a la continuación o ampliación de los programas nucleares. Además ha surgido otro problema de difícil solución: el del almacenamiento de los residuos nucleares de alta actividad. 

trajedia nuclear en japon:

La crisis nuclear que ha tenido y tiene lugar en Japón tras el terrible terremoto y el posterior tsunami es pura ciencia ficción. Pero la tragedia y los problemas que de ella se derivan abarcan tales dimensiones que, como comprenderán, hoy no habrá retóricas. En este caso no sirven para nada. Ninguna de las distópicas novelas y películas japonesas de las últimas décadas llegó a imaginar que lo apocalíptico llegaría de esta forma.
Inicié mi singladura en este blog hablando del debate que suscita la energía nuclear. Por desgracia, ese es ahora el gran tema de conversación en todos los medios (hoy también me saltaré el formato de enlaces de los posts de nuestras bitácoras). Una noticia que da lugar a detallados gráficoswebs con imágenes interactivas y escenas espeluznantes:


No solo eso, la crisis ha generado más noticias en otras partes del mundo.
Alguna de estas páginas está notablemente documentada y es de agradecer para alguien que ha estado periódicamente enganchado a eskup y a la consulta del estado de los reactores de la central de Fukushima. Sin embargo, la sensación que queda tras tanta saturación de información es la de que se ha tratado el tema con histerismo. Muy pocos medios, muy pocos comentaristas, han sido objetivos si es que eso puede darse.
Está wikipedia, aunque conocemos su fiabilidad. También están las webs de los organismos oficiales, incluso en las redes sociales. Pero en general se observan dos bandos claros con su propaganda mediática correspondiente.

sábado, 26 de marzo de 2011

energia

es la capacidad que tiene todo cuerpo para realizar un trabajo.
tiene como caracteristicas:
  • es una magnitud escalar (se puede medir)
  • permanece en el tiempo (nunca se acaba )
  • pasa de un estado a otro (se tyranforma )
  • se puede presentar: quimica, electrica,eolica, nuclear, hidraulica, mecanica, etc.
E_{mec} = E_c + E_p = \mbox{cte.}\,

energia cinetica:
La energía cinética de un cuerpo es una energía que surge en el fenómeno del movimiento. Está definida como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde el reposo hasta la velocidad que posee. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su rapidez o su masa. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética.
Formula:
EC = 1/2.m.v2
 
ejemplo de energia :
calcular la energia cinetica que tiene un automovil que desarrolla una velocidad de 80 km/h y pesa 1800 kgf.r/:392000 j 
datos: 
EC=?
V= 80km/h
W=1800 kgf
1800 kgf . 9,8nw  = 17.640 nw

80km . 1000m . 1  h    = 22 .22 m/s2
      h        1km     3600s
   m= 17.640kgm/s2  = 1800kg
                   9.8m/s2
EC= 1/52.m.v2
EC= 1/2(1800kg)(22.22m/s)2
EC=1/2(1800kg)(493.72m2/s2)
EC=444.348j
 
energia potencial :
En un sistema físico, la energía potencial es energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Puede pensarse como la energía almacenada en el sistema, o como una medida del trabajo que un sistema puede entregar. Suele abreviarse con la letra \scriptstyle U o \scriptstyle E_p.
 
Formula:
EP = m.g.h 
para hallar energia potencial elastica:
 

 
 

viernes, 25 de marzo de 2011

Potencia

Se define potencia como la rapidez a la cual se efectúa trabajo, o bien, como la rapidez de transferencia de energía en el tiempo.Potencia = W/t = trabajo/tiempo = energía transformada/tiempo.

En el Sistema Internacional la potencia se expresa en
Joules por segundo, unidad a la que se le da el nombre
Watt (W), 1 W = 1J/s.                                                                                                                                                        
                                                                                                                            


unidades de medida de pontencia:
istema mks:1J/seg= 1watt
sistema cgs:1E/seg= unidad de cgs de potencia
sistema gravitacional:1kgm/seg= 1 unidad tecnica de potencia

equivalencia:1kgm/seg= 9,8watt
1kw= 1000watt
1nw= 1000kw
cv=75kgm/seg= 1cv= 735watt
caballo de potencia: horse-power (hp)
1hp=76kgm/seg
1hp=7,448x10 6 ergios/seg
 

ejemplos:
Calcule la potencia que requiere requiere un automóvil de 1.200 kg para las siguientes situaciones:

a) El automóvil sube una pendiente de 8º a una velocidad constante de 12 m/s.
b) El a utomóvil acelera de 14 m/s a 18 m/s en 10 s para adelantar otro vehículo, en una carretera horizontal. Suponga que la fuerza de roce o fuerza de retardo es constante e igual a Fr = 500 N.

F denota la fuerza que impulsa al auto.
SOLUCION.
a) A velocidad constante la aceleración es cero, de modo que podemos escribir:

F = Fr + mgsen
F = 500 N + 1200 kg•9,8 m/s2 •sen8º = 2.137 N
Usando P = Fv, resulta P = 2.137N•12m/s = 25644 watts, que expresada en hp resulta 34,3 hp.
b) La aceleración es (18m/s - 14m/s)10s = 0,4 m/s2.
Por 2ª ley de Newton, la resultante de las fuerzas externas debe ser igual a ma, masa por aceleración.

F - Fr = ma
F = 1200kg•0,4m/s2 + 500N = 980 N
La potencia requerida para alcanzar los 18 m/s y adelantar es
P = Fv = 980N•18m/s = 17.640 watts ó 23,6 hp.

Trabajo

En mecánica clásica, el trabajo que realiza una fuerza se define como el producto de ésta por el camino que recorre su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forman el uno con el otro.  El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra \ W y se expresa en unidades de energía, esto es en julios o joules (J) en el Sistema Internacional de Unidades.
Matemáticamente se expresa como:
W = \vec F \cdot \vec d = F d \cos\alpha
Donde \ W es el trabajo mecánico, \ F es la magnitud de la fuerza, \ d es el desplazamiento y \ \alpha es el ángulo que forman entre sí el vector fuerza y el vector desplazamiento .


unidades de medida de trabajo
sistema mks: 

 T=f.d
 T=nw.m
 T=kg.m/seg2.m
 T=kgm2/seg2  = joule =julio
sistema cgs :

T=f.d
T=dina.cm
T=gr.cm/seg2.cm
T=gr.cm2/seg2 = ergio

sistema fps :

T=f.d
T=poundal.ft
T=lb.ft2/seg2 =foot-poundal

sistema gravitacional :

T=f.d
T=kgf.m =kilogrametro -kgm
kilopondio=kp

ejemplo de trabajo:
  • que trabajo realiza una hormiga que pesa 1gf al subir 80 cm?expresa el T en J,E y KGM
datos:                                              
w: 1grf
D: 80cm                                                      80cm ---- m
T=f.d                                                           80cm x1m/100cm=0,8m
T=nw.m                                                     dina=0,8m
T=9,8x10-3m.0,8m
T=7,84x10-3 Julios                                1grf=980 dinas
                                                                     1grf ----dinas
7,84x10-3. 1ergio /10-7J                         1grf. 980 dinas /1grf= 980dinas

T=78.400 ergios                                       980 dinas  ---- nw
                                                                      980 dinas.1 nw/ 1dinas=
7,84x10-3J. 1kgm/9,8J                             9,8x10-3 nw
T=0,0008 kgm