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Tecnología 2º ESO. Andalucía

Page 1

DEMO

INCLUYE

PROYECTO DIGITAL BANCO DE RECURSOS Y LIBRO DIGITAL

2 ESO

a í g o l o n tec M . P. B l

os J. Sant , s o y o , I. H ázquez

SUMA

piezaS


ASÍ ES

tu libro Apertura de unidad

on los or visual c Organizad lacioigitales re recursos d ado. cada apart n a d o s co n

Cada unidad comienza con un breve texto que pretende acercar al alumnado las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad a través de algún hecho relevante relacionado con los contenidos que se van a desarrollar.

Compromiso ODS. Actividades para reflexionar en grupo y proponer acciones para alcanzar las metas de desarrollo sostenible propuestas en cada una de las unidades.

Desarrollo de los contenidos y actividades Comprende, piensa, investiga… Actividades para afianzar el aprendizaje y relacionar conocimientos.

Los ejemplos resueltos permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.

que genes Las imá xto te l an a a co m p a ñ irir u q d a rán a te ayuda lave. dizajes c los apren

s guiaPráctica co n s das para aprentruir los aso a dizajes p p a s o.

Los iconos incluidos en algunas actividades sugieren la clave del proyecto que puede aplicarse en cada caso.

Las claves

del proyecto

ODS Compromiso ODS

Plan Lingüístico

Desarrollo del pensamiento

Aprendizaje cooperativo

Descubre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y forma parte activa de nuestro compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable.

Pon en práctica tus destrezas comunicativas en los diferentes tipos de texto que te proponemos. El lenguaje siempre está presente, ¡comunícate!

Trabaja estrategias de pensamiento: reflexiona sobre los contenidos que estás aprendiendo, genera ideas, organízalas, priorízalas, arguméntalas, exponlas…

Implícate en tu aprendizaje y participa en el de todo el grupo; comprobarás que cooperar mejora el rendimiento y la convivencia en clase.


TALLER DE Tecnología

Las experiencias del apartado Taller de tecnología permiten recordar y aplicar los contenidos desarrollados a lo largo de la unidad.

Trabaja con lo aprendido zar s para afian Actividade do n a z li ti do u lo estudia s de estrategia diferentes trabajo.

Cuestiones sobre los aspectos esenciales de la unidad, con las que podrás hacer tu propio resumen.

imágenes para que trabajes la observación y la interpretación.

Educación emocional

Cultura emprendedora

TIC

académica y profesional

Evaluación

Aprende a conocerte; identifica las situaciones que te generan emociones bloqueantes y gestiónalas con experiencias de autoafirmación constructiva.

Confía en tus aptitudes y conocimientos, desarrolla la creatividad, adáptate a las situaciones cambiantes y ten una actitud proactiva y responsable.

Aprende a obtener información, seleccionarla y aplicarla; a planificar, gestionar y elaborar trabajos; a colaborar en Red de forma ética y segura.

Valora tus capacidades personales, descubre y despierta tu vocación, entrénate en la toma de decisiones y aprende a orientarte entre distintas opciones.

Descubre diversas estrategias para analizar qué has aprendido y cómo lo has aprendido; entrénate para asumir compromisos o superar dificultades.

Orientación


ASÍ ES

el PROYECTO

DIGITAL

www.anayaeducacion.es

libro digital Banco de recursos

Regístrate en www.anayaeducacion.es. Solo necesitas tener un correo electrónico, el código que se indica en la primera página de este libro y el permiso de tu padre, madre, tutor o tutora legales. Así podrás acceder al banco de recursos y descargar el libro digital.

Una versión digital de tu libro, que podrás usar en condiciones offline y online, con acceso a los recursos digitales tanto agrupados por tipologías como asociados a los contenidos de cada unidad.

Un espacio con recursos, técnicas y actividades, diseñado para afianzar tus conocimientos. Más sobre las claves

Recursos relacionados con LAS CLAVES del proyecto ODS

Compromiso ODS, con microvídeos que te ayudarán a conocer cuáles son las metas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajadas en el proyecto.

Plan Lingüístico, con infografías que te darán las pautas para abordar el trabajo por medio de distintos tipos de textos (descriptivo, narrativo, expositivo, etc.).

Desarrollo del pensamiento, donde se incorporan explicaciones sobre cómo aplicar las distintas estrategias de pensamiento planteadas en el proyecto.

Aprendizaje cooperativo, que incluye la descripción de las técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el proyecto. Educación emocional, con orientaciones para superar la inquietud generada en diferentes situaciones de tu proceso de aprendizaje (inicio del curso, enfrentarte a un examen, etc.). TIC, mediante fichas que reforzarán tu uso saludable, correcto y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.

Orientación académica y profesional, con información sobre diferentes profesiones vinculadas a los contenidos tratados en la asignatura.

0:40/1:33

Evaluación, se presentan orientaciones para hacer tu portfolio, así como rúbricas y dianas que facilitan tu autoevaluación.


Recursos DESTACADOS de la materia Qué necesitas saber Lecturas relacionadas con la materia Simulaciones Aprende jugando Vídeos Videotutoriales

Recursos clasificados por unidades

Todos los recursos clasificados para que puedas localizar fácilmente los relacionados con cada apartado de tu unidad.


ASÍ SON

LOS contenidos del curso

1

LA TECNOLOGÍA MARCA EL PROGRESO DE NUESTRA SOCIEDAD Pág. 8

Nuestra relación con el planeta ......................................... 1. El avance del ser humano gracias a la técnica ......... 2. Repercusión de la actividad técnica ............................ 3. Impacto ambiental de la actividad tecnológica ...... 4. Proceso de resolución de problemas tecnológicos .......................................................................... 5. El aula taller y los trabajos de tecnología ..................

8 10 11 12 16 21

Taller de tecnología. Elaborar un presupuesto ............ 25 Trabaja con lo aprendido ...................................................... 26

2

diseño de elementos técnicos

Pág. 28

La tecnología y el dibujo .............................................................. 28 1. La comunicación gráfica, un lenguaje universal ...... 30 2. Útiles y materiales de dibujo ........................................... 31 3. El dibujo a mano alzada .................................................... 35 4. Las escalas ............................................................................. 36 5. Proyecciones y vistas de un objeto .............................. 37 6. Perspectivas .......................................................................... 39 7. Gráficos digitales ................................................................. 42 Taller de tecnología. Señalización en locales públicos. Señalización en el aula taller ............................ 44 Trabaja con lo aprendido ...................................................... 46

3

materiales tecnológicos. madera y metales

4

estructuras y mecanismos

Pág. 78

Estructuras por doquier ........................................................ 78 1. Las estructuras ..................................................................... 80 2. Las fuerzas ............................................................................. 83 3. Los componentes estructurales ..................................... 87 4. Tipos de estructuras ........................................................... 89 5. Perfiles ..................................................................................... 91 6. Los mecanismos ................................................................... 93 Taller de tecnología. Estructuras ligeras. La fabricación de poleas ......................................................... 98 Trabaja con lo aprendido ...................................................... 100

5

electricidad

Pág. 102

La energía de nuestro día a día ......................................... 102 1. El circuito eléctrico ............................................................ 104 2. Los generadores eléctricos ............................................ 105 3. Conductores y aislantes ................................................... 106 4. Los receptores eléctricos ................................................ 107 5. Elementos de control y protección ............................. 109 6. Simbología eléctrica .......................................................... 110 7. La resistencia eléctrica ..................................................... 111 8. La potencia eléctrica ......................................................... 112 9. Disposición de receptores en un circuito .................. 113 10. Las fuentes de energía...................................................... 117 11. La generación y el transporte de la energía eléctrica .................................................................................. 120 12. El código de eficiencia energética .............................. 122 Taller de tecnología. Medidas eléctricas ........................ 124

Pág. 48

Nuestra relación con el planeta ......................................... 48 1. Los materiales ...................................................................... 50 2. Propiedades de los materiales ...................................... 51 3. La madera ............................................................................. 52 4. ¿Qué uso le damos a la madera? .................................. 55 5. Herramientas para el trabajo con madera ................ 58 6. Los metales ........................................................................... 62 7. Los metales férricos .......................................................... 65 8. Los metales no férricos .................................................... 67 9. Herramientas para el trabajo con los metales ......... 68 10. El trabajo con los metales ............................................... 70

Trabaja con lo aprendido ...................................................... 126

6

HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS

Pág. 128

Un mundo programable ........................................................ 128 1. Componentes de un ordenador ..................................... 130 2. La unidad central de proceso ......................................... 132 3. Los periféricos ...................................................................... 136 4. Sistemas operativos ............................................................ 140

Taller de tecnología. Construir una caja de resonancia ................................................................................... 74

Taller de tecnología. Compra inteligente de componentes y periféricos ................................................... 146

Trabaja con lo aprendido ...................................................... 76

Trabaja con lo aprendido ...................................................... 148


7

SOFTWARE Y APLICACIONES

Pág. 150

El software en nuestra rutina diaria ................................. 150 1. El software de aplicación ................................................. 152 2. Procesadores de texto ....................................................... 154 3. Presentaciones electrónicas ............................................ 162 Taller de tecnología. Organización del aula de Informática. Instalación de Ubuntu .................................... 170 Trabaja con lo aprendido ...................................................... 172

8

INTERNET

Pág. 174

La red de Internet ...................................................................... 174 1. ¿Qué es Internet? ................................................................. 176 2. Ventajas y riesgos de Internet ........................................ 177 3. El funcionamiento y los protocolos de Internet ...... 178 4. La Web y el protocolo HTTP ........................................... 179 5. El correo electrónico .......................................................... 182 6. La red de las personas ....................................................... 184 7. Internet de las cosas ........................................................... 186 8. Computación en la nube ................................................... 187 9. ¿Qué aspectos legales necesitas saber sobre Internet? .................................................................................. 188 Taller de tecnología. Haz tu primera página web con el editor BlueGriffon ........................................................ 190 Trabaja con lo aprendido ...................................................... 192

9

introducción a la programación

Pág. 194

Las máquinas programables ............................................... 194 1. El lenguaje de los ordenadores ..................................... 196 2. Programando con Scratch .............................................. 202 3. Creando apps con App Inventor .................................. 209 Taller de tecnología. Distribución de una aplicación ..................................................................................... 220 Trabaja con lo aprendido ...................................................... 222


5

eLECTRICIDAD La energía de nuestro día a día Son muchas las formas de energía disponibles, pero ninguna de ellas es tan versátil como la energía eléctrica: fácil de generar a partir de diferentes fuentes y de sencilla conversión en otras formas de energía, es, al mismo tiempo, fácil de transportar. Pero no todo podían ser ventajas: no resulta sencillo almacenarla en grandes cantidades. Con todo ello, la energía eléctrica es la energía de nuestro día a día. Artículos como un ordenador, un teléfono móvil, un horno microondas, una bombilla o un motorcillo eléctrico tienen algo en común: necesitan electricidad para funcionar. Es preciso conectarlos a un circuito eléctrico para que la energía eléctrica procedente del generador fluya a través de estos aparatos. En su interior, la electricidad es transformada en distintas formas de energía.

COMPROMISO ODS Trabaja en pequeño grupo (3 a 5 personas) para organizar una campaña de ahorro de energía en tu instituto. Antes de comenzar, leed las metas 7.3, 11.6, 12.8 y 13.3; a continuación, seguid estos pasos: a) Lluvia de ideas. b) Seleccionad las ideas más factibles para llevar a cabo en vuestro entorno. c) Distinguid entre las que se pueden aplicar por parte de cualquier persona del centro, como apagar las luces al salir del aula, y las que necesitan una inversión económica, como sustituir las ventanas por unas que mejoren el aislamiento. Seleccionad también las ideas que se pueden aplicar en vuestras casas. d) Preparad la campaña de concienciación: carteles informativos, creación de una comisión dedicada a la implantación de las medidas de ahorro y del posterior control de su aplicación. e) Investigad acerca del ahorro energético que supone la sustitución de lámparas y electrodomésticos antiguos por otros más modernos y eficientes. No olvidéis anotar el coste de la compra de los nuevos dispositivos; accediendo a las páginas web de varias tiendas, buscad el precio de distintas lámparas, su consumo real, el consumo equivalente y los lúmenes.

102

Consulta cuáles son las metas 7.3, 11.6, 12.8 y 13.3 en nuestra web anayaeducacion.es.


LOS Recursos en la web DE ESTA UNIDAD PRESENTA

CIÓN

VÍDEOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Metas 7.3, 11.6, 12.8 y 13.3. PRESENTACIÓN

Componentes eléctricos. VÍDEO

Electricidad. DOCUMENTO

Cómo utilizar la técnica: «Intuyo y deduzco». PRESENTACIÓN

Ejemplos de circuitos y esquemas eléctricos.

Lectura temática «Electricidad y circuitos eléctricos».

DOCUMENTO

electricidad La energía de nuestro día a

Magnitudes proporcionales. Cómo utilizar la técnica: «Intuyo y deduzco». PRESENTACIONES

Fuentes renovables de energía . Centrales eléctricas. DOCUMENTO

Transformadores. DOCUMENTO

Plan Lingüístico: Textos argumentativos. DOCUMENTOS

Cómo utilizar las técnicas: «Efecto y alcance» y «Línea del tiempo».

DOCUMENTO

día

1

Corriente continua y corriente altena.

El circuito eléctrico

DOCUMENTO

2

Cómo utilizar la técnica: «Generar-clasificar-relacionar»

Los generadores eléctricos

3

Conductores y aislantes

4

Los receptores eléctricos

5

.

INTERACTIVO

Adivina el componente eléctrico. SIMULACIÓN

Elementos de control y protec

ción

6

DOCUMENTOS

Cómo utilizar las técnicas: «¿Qué te hace decir eso» y «Canal de transferencias».

Laboratorio virtual: «ley de Ohm».

Simbología eléctrica

7

La resistencia eléctrica

8

La potencia eléctrica

9

Disposición de receptores en un circuito

10 Las fuentes de energía

11

La generación y el transporte de la energía eléctrica

12

El código de eficiencia energé tica Taller de tecnología Medidas eléctricas Trabaja con lo aprendido

SIMULACIÓN

Kit virtual de construcción de circuitos eléctricos. DOCUMENTOS

Ventajas e inconvenientes de la energía nuclear. Orientación académica y labo ral: ¿Quieres dedicarte a las energías renovables? DOCUMENTO

Cómo utilizar la técnica: «Solución a cuatro». DOCUMENTO

Consejos para elaborar tu portfolio. INTERACTIVOS

Mapa de la unidad. ¡Ponte a prueba!

103


1

ää 1.1 ¿Qué es un circuito eléctrico?

EL CIRCUITO ELÉCTRICO

Un circuito eléctrico es un camino cerrado formado por un material conductor de la electricidad, en el que se conectan componentes eléctricos por los que circulan las cargas eléctricas.

El átomo y los electrones ––

En un circuito eléctrico puedes encontrar los siguientes elementos:

➜➜ Pila o generador, que proporciona energía al circuito.

– –

➜➜ Conductores, que permiten la circulación de electricidad desde el

– –

generador hasta los receptores.

➜➜ Receptores, que transforman la energía eléctrica y producen efectos: movimiento (energía cinética), luz (energía lumínica), calor (energía calorífica), etc.

–

➜➜ Elementos de control, como los interruptores y los pulsadores.

La materia está constituida por unas partículas llamadas «átomos». Los átomos están formados por partículas subatómicas llamadas «protones», «neutrones» y «electrones». Los protones tienen carga eléctrica positiva, y los electrones, carga eléctrica negativa. La del electrón es la cantidad más pequeña de carga que podemos encontrar.

➜➜ Elementos de protección, como los fusibles. La pila o generador, los conductores y, al menos, un receptor deben estar presentes en el circuito. Los elementos de control y de protección son opcionales. Receptor

Como el electrón posee una carga tan pequeña, se ha definido una unidad mayor, el culombio, de símbolo C, que contiene la carga eléctrica de 6,24 · 1018 electrones, lo que es equivalente a la carga de 624 000 billones de electrones.

Conductor Generador Interruptor

Fusible

Comprende, piensa, investiga... 1

¿Qué te hace decir eso? ¿Qué bombillas crees que se iluminarán en los siguientes circuitos? a)

b)

2

Canal de transferencia. Imagínate un sistema    de calefacción dotado de una caldera que caliente el agua que circula por las tuberías hasta los radiadores. ¿Qué similitudes observas entre este sistema y un circuito eléctrico? ¿Qué componente actúa como generador en el sistema de calefacción? ¿Y cuáles serían los elementos de control? Circuito de calefacción

c)

d)

+

+

e)

+

Llave de paso

104

Energía térmica

Agua caliente Agua fría

En anayaeducacion.es encontrarás un vídeo introductorio sobre lo que vas a estudiar en la presente unidad y una presentación sobre los componentes eléctricos.


2 LOS GENERADORES ELÉCTRICOS Corriente alterna y corriente continua Según la forma en la que se genera, hay dos tipos de corriente eléctrica:

Unidad

5

ää 2.1 Los generadores eléctricos En un circuito eléctrico, el generador es el elemento que aporta la energía a las cargas eléctricas para que estas la distribuyan y transporten a lo largo del circuito. Se clasifican en:

➜➜ Pilas y baterías, que contienen en su interior sustancias químicas que reaccionan generando electricidad. Cuando las sustancias internas de una pila o de una batería permiten que la reacción se revierta, se denominan «pilas o baterías recargables».

•• Corriente continua, es la que proporcionan las pilas y las baterías eléctricas. Su valor es constante.

➜➜ Alternadores, que son máquinas eléctricas de corriente alterna.

•• Corriente alterna, es la que se obtiene con los alternadores. Este es el tipo de corriente que circula por la red eléctrica que llega hasta nuestras casas. Su valor varía pasando de positivo a negativo, y viceversa, todo el tiempo.

➜➜ Fuentes de alimentación. Son dispositivos electrónicos que

Generan energía eléctrica en forma de ondas; es decir, su valor va cambiando con el tiempo. transforman la corriente alterna en otra forma de energía eléctrica, como, por ejemplo, corriente continua, cuyo valor no varía con el tiempo.

ää 2.2 El voltaje eléctrico Como hemos dicho, un generador tiene la función de aportar energía eléctrica a las cargas y de dirigir su desplazamiento a lo largo de un circuito. Cuando un generador no dispone de energía, dichos desplazamientos no se producen y no hay corriente eléctrica. El voltaje, o potencial eléctrico, es la magnitud eléctrica que indica cuánta energía se ha aportado a cada carga eléctrica. Si un generador entrega un julio de energía a un culombio de carga (esto es, a 6,24 · 1018 electrones), se dice que el voltaje del generador es de un voltio. Por tanto, la fórmula del voltaje será: Voltaje =

Fuente de alimentación

Energía E ; V= Carga eléctrica Q

donde E es la energía expresada en julios (J), Q es la carga eléctrica expresada en culombios (C) y V es el voltaje expresado en voltios (V). El voltio es la unidad de voltaje en el sistema internacional y recibe este nombre en honor a Alessandro Volta (1745–1827), creador de la primera pila eléctrica. Se representa mediante la letra V.

Un ordenador de sobremesa está conectado a la red eléctrica de corriente alterna, sin embargo, sus circuitos funcionan con corriente continua. Por ello, necesita de una fuente de alimentación cuya misión es la de transformar la señal eléctrica alterna en continua.

Ejemplo resuelto ¿Qué voltaje tiene una batería que acumula una carga de 10 culombios y almacena una energía de 45 julios? Solución: Una batería de estas características tendrá un voltaje de: Energía 45 J Voltaje = = = 4,5 V Carga 10 C

Amplía la información sobre la corriente eléctrica con el documento «Corriente continua y corriente alterna» que encontrarás en nuestra web.

105


3 CONDUCTORES Y AISLANTES

No todos los materiales tienen el mismo comportamiento frente a la corriente eléctrica. Algunos permiten el paso de la corriente y son empleados para conducirla; otros, por el contrario, no permiten el paso de la corriente y son utilizados para evitar que llegue donde no debe. Tipo

Práctica guiada Observa el circuito de la fotografía. En él se puede ver una pila conectada a una lámpara, intercalando entre ambas un objeto. Repite la experiencia intercalando, uno a uno, objetos fabricados con diferentes materiales, anotando si la lámpara se enciende, y, por tanto, se trata de un elemento conductor, o si la lámpara se apaga, por lo que estaremos conectando un aislante. Empieza ensayando con los siguientes objetos: cable de cobre, trozo de tubería, lapicero, trozo de vidrio, cáscara de huevo, trozo de limón y agua.

Características

Ejemplos

Conductores

Oponen poca resistencia al paso Materiales metálicos. de la corriente eléctrica.

Aislantes

Oponen una resistencia elevada al Papel, plásticos, cerámica, vipaso de la corriente eléctrica. drio.

Semiconductores

Pueden comportarse como con- Elementos como el germanio ductores o aislantes, según aspec- y el silicio para fabricar diotos externos. dos, transistores, etc.

ää 3.1 La corriente eléctrica en los conductores Se llama corriente eléctrica al efecto que surge en el interior de un conductor cuando está conectado a un circuito cerrado en el que se dispone de un generador. Las cargas se mueven y, por tanto, crean un flujo a través de los conductores. La corriente eléctrica consiste en el movimiento continuo y ordenado de electrones a través de los elementos del circuito. Para determinar si el flujo es pequeño o grande, existe una forma de cuantificarlo en función del número de cargas que atraviesan un determinado punto del circuito en una unidad de tiempo. Esto se define como intensidad de corriente eléctrica o, sencillamente, intensidad eléctrica. Matemáticamente se expresa como: Intensidad =

Carga ; Tiempo

I=

Q t

Por tanto, si la carga eléctrica se mide en culombios y el tiempo en segundos, la intensidad eléctrica se medirá en culombios por segundo, aunque se ha rebautizado esta unidad compuesta en una más sencilla: el amperio. El amperio es la unidad de voltaje en el sistema internacional y recibe este nombre en honor a André Marie Ampère (1775–1836), inventor del galvanómetro, dispositivo utilizado para la medida de la intensidad de corriente. Se representa mediante la letra A.

Comprende, piensa, investiga... 3 ¿Cuánta energía almacena una batería de coche de 12 voltios con una carga de 600 culombios?

4

106

Intuyo y deduzco. El aire es aislante (la elec   tricidad no circula de un borne a otro en un enchufe); sin embargo, la electricidad del rayo pasa de las nubes hasta el suelo. ¿Cómo explicarías este fenómeno?

5 ¿Qué intensidad se obtiene de un generador si circulan 360 culombios en dos minutos? ¿Y si circularan 4 culombios en el mismo tiempo?

6 Busca algunos aparatos eléctricos en casa y observa los elementos aislantes que tiene. ¿Qué elementos de los aparatos es necesario aislar? ¿De qué materiales están hechos?


4 LOS RECEPTORES ELÉCTRICOS

Unidad

5

Los receptores son elementos que reciben la energía eléctrica y la transforman en otras formas de energía. En general, todos los receptores poseen una propiedad común, que se conoce como resistencia eléctrica, que representa la oposición que ofrecen al paso de la corriente eléctrica a través de ellos. A continuación vamos a revisar los principales receptores de los circuitos eléctricos.

ää 4.1 Receptores emisores de luz Existen dispositivos muy variados que transforman la energía eléctrica en luz. Su principal representante son las lámparas. En la actualidad, cada vez es más utilizada la iluminación basada en diodos emisores de luz (led). Están fabricados con materiales semiconductores y tienen un consumo eléctrico muy reducido.

Tipos de lámparas •• Lámparas incandescentes y halógenas clásicas. Tienen escasa eficiencia energética y corta duración. En toda la Unión Europea está prohibida su fabricación y distribución (excepto las unidades que hubiera en almacén antes de agosto de 2018). Están basadas en un filamento incandescente dentro de una ampolla de vidrio. En el caso de las halógenas, contienen gas halógeno en el interior. •• Halógenas especiales. Tienen escasa eficiencia energética y corta duración (unas 2 000 horas de uso). Están basadas en un filamento incandescente dentro de una ampolla de vidrio que contiene gas halógeno. Se emplean para la iluminación de hornos y otros usos a altas temperaturas.

•• Tubo fluorescente. Ahorran entre un 50 % y 80 % respecto a las antiguas incandescentes. Tienen una larga vida útil, pero el número de encendidos y apagados afecta a su duración. En su interior contienen una pequeña cantidad de vapor de mercurio y un gas inerte, habitualmente argón o neón. Al hacer circular la corriente a través de ellos, se produce el efecto de ionización del gas, que se ilumina gracias a su propiedad de fluorescencia. •• Lámpara compacta fluorescente (bajo consumo). Su funcionamiento y propiedades son como las de un fluorescente normal. Su vida útil es muy prolongada y ahorran entre el 50 % y el 80 % respecto a las antiguas incandescentes. No necesita cebador y su casquillo es como los de las antiguas lámparas incandescentes. Su encendido es gradual y al contener vapor de mercurio, deben ser entregadas en puntos especiales para su reciclaje.

•• Lámpara de diodos led. Son muy eficientes, ahorran el 90 % respecto a las antiguas incandescentes y tienen muy larga vida útil de hasta 25 000 horas. Está fabricada con materiales semiconductores de bajo consumo.

107


4 LOS RECEPTORES ELÉCTRICOS

ää 4.2 Receptores emisores de calor Los dispositivos que convierten la energía eléctrica en energía calorífica basan su funcionamiento en el efecto Joule: cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, parte de la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. Algunos ejemplos son: tostadores, calentadores de agua, hornos eléctricos, etc. El calor puede transmitirse de tres formas diferentes: por conducción, por convección y por radiación. Existen distintos tipos de calefactores, basados en cada una de las formas de transmisión del calor.

Calefactor radiante por infrarrojos.

La transmisión de calor por conducción se produce al entrar en contacto dos cuerpos a distintas temperaturas. Una plancha para ropa es un dispositivo que transmite el calor por conducción. La transmisión de calor por convección se hace a través de un fluido (líquido o gas) que conduce el calor a lugares con distinta temperatura. Un secador de pelo es un dispositivo que transmite el calor por convección. La transmisión de calor por radiación se debe a la temperatura interna de cada cuerpo. Cuanto mayor es la temperatura de un cuerpo, mayor es la intensidad de su radiación. Existen numerosos calefactores que funcionan por radiación: infrarrojos, halógenos, de cuarzo, etc.

ää 4.3 Receptores generadores de movimiento Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica a partir de las fuerzas que se originan en los conductores de cobre del motor al moverse dentro del campo magnético que generan los imanes del motor.

Motorcillo eléctrico.

Los receptores más habituales en el taller de tecnología que producen movimiento son los motores de corriente continua.

Altavoz. Relé electromagnético.

En el hogar, son muchos los electrodomésticos que contienen partes encargadas de producir movimiento: las bombas de la lavadora y el lavavajillas, la batidora, el exprimidor o el lector de DVD. Algunos de ellos funcionan con corriente continua, y otros, con corriente alterna.

ää 4.4 Otros receptores Considera todos aquellos que transforman la energía eléctrica en una forma de energía diferente de las anteriormente mencionadas. Entre ellos se encuentran los altavoces, los zumbadores y los timbres, los relés electromagnéticos, etc.

Comprende, piensa, investiga... 7

108

Generar-clasificar-relacionar. Haz una lista    de las estancias de tu casa, ve recorriendo una a una y apunta qué aparatos eléctricos hay en ellas. Obsérvalos y anota qué transformación de energía hace cada uno. Si transforman la electricidad en calor, especifica si emplea conducción, convección o radiación. Averigua si tienen mo-

tores o bombas y qué tipo de corriente emplean para funcionar. ¿Hay alguno que aproveche la energía eléctrica para producir más de un efecto? Organiza toda la información clasificando los aparatos por el tipo de transformación que llevan a cabo y observa los componentes que tienen en común.


5 ELEMENTOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN Circuito abierto, circuito cerrado Decimos que un circuito está cerrado cuando todos sus elementos están conectados y la corriente eléctrica circula por ellos. Por el contrario, cuando un circuito está abierto, la corriente no circula por él. Esto se puede deber a que alguno de los elementos está desconectado o estropeado, o bien un elemento de control está abierto.

Unidad

5

Los elementos de control son componentes cuya misión es permitir o impedir el paso de la corriente eléctrica por todo el circuito o por una parte de él. Existen tres tipos principales: interruptores, pulsadores y conmutadores.

ää 5.1 Interruptores Sirven para abrir o cerrar el circuito en el que se encuentran. Un ejemplo es el interruptor de la luz de tu habitación o los interruptores para encender o apagar el horno, la campana extractora, etc.

ää 5.2 Pulsadores Funcionan de forma similar a los interruptores, con la particularidad de que solo cumplen con su misión de abrir o cerrar el circuito eléctrico mientras permanecen accionados. Existen dos tipos de pulsadores:

• Pulsadores normalmente abiertos, o n.a. • Pulsadores normalmente cerrados, o n.c. Ejemplos típicos son el mando del portero automático y el timbre de las casas que se mantienen activos el mismo tiempo que se esté pulsando su botón.

ää 5.3 Conmutadores Circuito cerrado, bombilla encendida.

El conmutador se diferencia del interruptor en que este último solo controla el paso de corriente a través de una línea de un circuito, mientras que al accionar un conmutador, se cambia la conexión entre dos circuitos. Es decir, con una sola acción, abre un circuito y cierra otro, y al volver a cambiar su posición, se cierra el que estaba abierto y se abre el que estaba cerrado. Su aspecto exterior es similar al de los interruptores, y un ejemplo lo puedes encontrar en los mandos que encienden y apagan las luces de los pasillos y otras estancias desde dos puntos diferentes.

Circuito abierto, bombilla apagada. Conmutador y esquema de circuito eléctrico con conmutador.

+ V

Repasa lo aprendido con el juego interactivo «Adivina el componente eléctrico».

109


6 SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

Como en toda actividad técnica, la representación gráfica es una parte importante en la definición de los circuitos eléctricos. Para poder interpretar un esquema eléctrico que representa un circuito, es necesario conocer la simbología empleada para los generadores, los conductores, los receptores y los elementos auxiliares como interruptores y pulsadores. Observa la siguiente tabla y trata de memorizar los diferentes símbolos eléctricos que se representan. Tipo Pila

Batería

Imagen

Símbolo

+

–

+ – + –

Alternador

Cable

Resistencia

Bombilla

Timbre

Motor

M

Interruptor

Pulsador NA

Pulsador NC

Conmutador

Fusible

110

Consulta en anayaeducacion.es la presentación «Ejemplos de circuitos y esquemas eléctricos».


7

Unidad

LA RESISTENCIA ELÉCTRICA Triángulo de la ley de Ohm V =I·R

V I

V R V R= I I=

R

Ejemplos resueltos Calcula la intensidad que circula por una bombilla de 100 Ω si se conecta a una pila de 5 V. Solución: V 5V = = 0,05 A = 50 mA I= R 100 Ω Calcula a qué voltaje es necesario conectar una resistencia de 3 Ω para que por ella circule una intensidad de 1,5 A. Solución: V = I · R = 1,5 A · 3 Ω = 4,5 V Calcula el valor de una resistencia por la que circulan 0,25 A al conectarla a una pila de 9 V. Solución: R=

V 9V = = 36 Ω I 0,25 A

5

ää 7.1 El concepto de resistencia eléctrica Se define la resistencia eléctrica como la mayor o menor dificultad que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. En función de esta oposición, los materiales se clasifican en conductores, aislantes, semiconductores y superconductores. La resistencia eléctrica de un objeto depende de su composición y de sus dimensiones físicas. La resistividad es una propiedad física de los materiales que permite conocer si un material es buen o mal conductor. A mayor resistividad, peor capacidad para conducir la electricidad. En el sistema internacional, la unidad de resistencia es el ohmio y se representa con la letra Ω.

ää 7.2 La ley de Ohm Georg Ohm, científico alemán del siglo xviii, descubrió la relación que existe entre las tres magnitudes eléctricas fundamentales —intensidad, voltaje y resistencia— y enunció la ley que lleva su nombre: La intensidad que recorre un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Matemáticamente, se expresa mediante la fórmula: I =

V R

Despejando en la fórmula anterior, o con ayuda del triángulo de la ley de Ohm, podrás obtener las otras dos expresiones de la ley. El valor del voltaje dependerá de la batería o fuente de alimentación; dado este valor, la intensidad será pequeña si la resistencia del circuito es grande y será elevada si la resistencia del circuito es pequeña. Valores elevados de intensidad pueden causar daños al circuito; para evitarlos, deben utilizarse elementos de protección. Magnitud

Símbolo

Unidad

Símbolo de la unidad

Intensidad

I

Amperio

A

Voltaje

V

Voltio

V

Resistencia

R

Ohmio

Z

Comprende, piensa, investiga... 8 ¿Qué valor expresado en ohmios tiene una resistencia por la que circula una intensidad de 0,5 A cuando es conectada a una batería de 24 V?

9 ¿A qué voltaje es necesario conectar una bombilla de 100 Ω para que por ella circule una intensidad de 1,2 A?

10 ¿Qué intensidad circulará por una bombilla de 90 Ω al ser conectada a una pila de 4,5 V?

11

Intuyo y deduzco. Considera dos circuitos    con la misma resistencia. Por el primero circula el doble de intensidad que por el segundo. ¿Cómo será el voltaje del segundo circuito?

Experimenta con el laboratorio virtual de la ley de Ohm que te ofrecemos en anayaeducacion.es.

111


8 LA POTENCIA ELÉCTRICA Standby

Todos los aparatos eléctricos, en su funcionamiento, consumen energía eléctrica. La cantidad de energía que consumen depende de la potencia eléctrica que desarrollan. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que se consume durante un período de tiempo. La unidad de medida es el vatio (W), que se define como el consumo de un julio de energía cada segundo: 1 W = 1 J/1 s A pesar de que el julio es la unidad de medida de la energía en el sistema internacional, cuando se habla de energía eléctrica, se prefiere emplear otra unidad, el kilovatio-hora (kWh). Resulta más sencillo calcular la energía consumida multiplicando la potencia en kilovatios por el número de horas que un dispositivo está en funcionamiento.

Standby es la situación en la que se encuentran algunos aparatos eléctricos cuando estando enchufados, están a la espera de iniciar su funcionamiento. En esta situación, el aparato tiene un consumo eléctrico, aunque sea muy pequeño. Por eso se recomienda que si no se van a utilizar los aparatos, se desconecten totalmente de la corriente eléctrica. ¿Sabes que el consumo de estos aparatos «en espera» puede llegar a alcanzar hasta el 10 % del consumo total en una vivienda? Investiga cuántos aparatos de tu casa permanecen la mayor parte del tiempo en espera.

El valor de la potencia de un aparato eléctrico está escrito en su superficie o en su placa de características. Por ejemplo, las bombillas suelen tener su potencia escrita en el bulbo o en el casquillo. A continuación, puedes ver una tabla comparativa de las potencias de distintos tipos de bombillas que proporcionan una cantidad equivalente de luz. Tipo de bombilla

Equivalencias lumínicas

Incandescente

40 W

60 W

75 W

100 W

Halógena

22 W

35 W

47 W

60 W

Bajo consumo

9W

11 W

15 W

20 W

Led

5W

8W

10 W

13 W

Ejemplo resuelto Una bombilla de 60 W está encendida durante 3 horas diarias en una semana. ¿Qué energía ha consumido en kWh en dicho período? Solución: Lo primero que haremos será calcular el número de horas que ha estado encendida la bombilla: 7 días · 3 h/día = 21 horas La potencia en kW será: 60 W = 0,06 kW 1 000 W/kW Aplicando la fórmula: E = 0,06 kW · 21 horas 8 E = 1,26 kWh

Comprende, piensa, investiga... 12 Calcula el consumo, en kWh, de los siguientes aparatos durante 30 días: a) Un televisor de 150 W de potencia, funcionando todos los días 3 h diarias. b) Una lavadora de 800 W de potencia, funcionando todos los días durante 1,5 horas. c) Un ordenador de 100 W, funcionando 4 horas un día sí y otro no.

112


9

Unidad

DISPOSICIÓN DE RECEPTORES EN UN CIRCUITO Asociación en serie de resistencias Asociación en serie de dos resistencias R1

R2

Asociación en serie de tres resistencias R1 R2 R3 Asociación en serie de n resistencias R1 R2 Rn

5

ää 9.1 Asociación de resistencias. Resistencia equivalente

Los circuitos eléctricos están compuestos habitualmente por más de un receptor. Estos receptores pueden estar asociados de diferentes formas, dando lugar a distintos tipos de circuitos. Se denomina resistencia equivalente a aquella resistencia que sustituye a otras resistencias, con el mismo efecto en el circuito que las resistencias a las que reemplaza.

ää 9.2 El circuito serie En un circuito serie, los receptores están conectados uno a continuación del otro. Tiene el inconveniente de que si uno de los receptores se estropea, el resto dejará de funcionar, puesto que la corriente no podrá circular a través de él. La resistencia total que ofrece el conjunto de receptores es igual a la suma de la resistencia de cada uno de ellos, de acuerdo con la fórmula: Rt = R1 + R2 + ... + Rn Por ejemplo, la resistencia total o equivalente de una asociación en serie de dos resistencias de 3 Ω y 5 Ω será una resistencia de: Rt = R1 + R2 = 3 Ω + 5 Ω = 8 Ω En un circuito serie, la intensidad que recorre todos los elementos es la misma, y corresponde a la intensidad que proporciona el generador. Sin embargo, el voltaje se reparte entre los diferentes elementos; es decir, la energía que proporciona el generador se distribuye entre todos los receptores del circuito. Se podrá calcular el voltaje en cada punto multiplicando el valor de la intensidad por el valor de cada resistencia. Si se suman todos los voltajes de las resistencias, el resultado ha de ser igual al valor del voltaje de la pila o generador. Magnitud

Explicación

Fórmula

Resistencia equivalente

La suma de las resistencias que forman el circuito.

Voltaje

El voltaje que proporciona la pila se distribuye entre las diferentes resistencias, cumpliéndose que la suma de los voltajes de las resistencias ha de ser igual al voltaje del generador.

Vgen = V1 + V2 + ... + Vn

Intensidad

Al existir un solo camino para la corriente, esta será la misma para todos los elementos del circuito.

I = I1 = I2 = ... = In

Rt = R1 + R2 + ... + Rn

113


9 DISPOSICIÓN DE RECEPTORES EN UN CIRCUITO

Ejemplo resuelto En el circuito de la figura, calcula:

3X

a) La resistencia equivalente. b) L a intensidad total de la corriente que recorre el circuito.

Nomenclatura de los circuitos Al resolver circuitos eléctricos, es habitual asignar a los voltajes y a las intensidades un subíndice para indicar que se trata del voltaje y la intensidad a través de un componente determinado. Así: •• I es la intensidad que proporciona la pila. •• I1 es la intensidad que circula por la primera resistencia. •• I2 es la intensidad que circula por la segunda resistencia. De la misma forma, para el voltaje tendremos: •• V es el voltaje de la pila. •• V1 es la caída de voltaje en la primera resistencia.

c) La intensidad de la corriente que atraviesa cada una de las resistencias.

+ 10 V 7X

d) La caída de voltaje en cada resistencia. Solución: a) La resistencia equivalente será la suma de las resistencias: Rt = R1 + R2 = 3 Ω + 7 Ω = 10 Ω b) Para calcular la intensidad total, aplicamos la ley de Ohm, dividiendo el voltaje entre la resistencia equivalente: I = V = 10 V = 1 A Rt 10 Ω c) Como las resistencias están conectadas en serie, todas ellas están recorridas por la misma intensidad. I = I1 = I2 = 1 A d) Para calcular la caída de voltaje en cada resistencia, bastará con aplicar la ley de Ohm en cada una de ellas: V1 = I1 ∙ R1 = 1 A ∙ 3 Ω = 3 V

•• V2 es la caída de voltaje en la segunda resistencia.

V2 = I2 ∙ R2 = 1 A ∙ 7 Ω = 7 V La suma de las caídas de voltaje en ambas resistencias tiene que coincidir con el voltaje de la pila, como puedes comprobar fácilmente: V = V1 + V2 = 3 V + 7 V = 10 V

Comprende, piensa, investiga... 13 Calcula la resistencia equivalente de las siguientes agrupaciones de resistencias: a)

10 X

e)

1X

7X

d)

114

2X

4X

2X

3X

4X

5X

3X

4X

5X

3X

2X

g) c)

4X

5X

f) b)

1X

4X

4X

6X

14 Calcula la intensidad que proporciona la pila y la que circula por cada resistencia, así como el voltaje en cada resistencia, si cada rama del ejercicio anterior se conecta a una pila de 9 voltios.

Puedes practicar la construcción de circuitos serie y paralelo con el kit virtual que se ofrece en anayaeducacion.es


Unidad

ää 9.3 El circuito paralelo En un circuito paralelo, los receptores tienen sus terminales conectados entre sí. De esta forma existe más de un camino por el que la corriente eléctrica puede circular.

Asociación Fisión nuclear en paralelo de resistencias R1

Este esquema es el que se utiliza en las viviendas. Permite que aunque uno de los receptores no funcione, los demás puedan hacerlo. La resistencia total de un conjunto de resistencias conectadas en paralelo se calcula de acuerdo con la fórmula: 1 1 1 1 = + + ... + Rt R1 R2 Rn

5

R2 Asociación en paralelo de dos resistencias.

R1 R2

En el caso particular de dos resistencias, la fórmula se reduce a: R1 · R2 Rt = R1 + R2 También puedes utilizar la fórmula anterior para asociaciones de más de dos resistencias, agrupándolas de dos en dos hasta obtener una única resistencia equivalente. En los circuitos en paralelo, todos los elementos están conectados al mismo voltaje, el voltaje del generador. Y la intensidad que proporciona el generador corresponde a la suma de las intensidades que circulan por cada una de las resistencias. Magnitud

Explicación

La fisión nuclear se consigue romR piendo un núcleo al 3bombardearlo con neutrones. paralelo de tres resistencias. ElAsociación núcleo seen divide en dos fragmentos y unos pocos neutrones que pueden romper más núcleos, produciéndose Rn una reacción en cadena. Para controlar esta reacción se utiliza un material moderador, capaz de frenar a los neutrones. R2

Fórmula

R1

Se calcula como el valor inverso de la suma de los valores inversos de cada una 1 1 1 1 Resistencia = + + ... + de las resistencias del circuito. En el caso Rt R1 R2 Rn equivalente de tener dos resistencias, se puede emplear la fórmula del producto partido de la suma. Voltaje

El voltaje que proporciona la pila es el mismo para todos los elementos que se conecten en paralelo.

Intensidad

Por cada rama del circuito circulará una intensidad que dependerá exclusivamente del valor de resistencia de la rama. La intensidad total, que es la proporcionada por la pila, será la suma de todas las intensidades circulantes por las ramas.

V = V1 = V2 = ... = Vn

Asociación en paralelo de n resistencias.

I = I1 + I2 + ... + In

Ejemplo resuelto Calcula la resistencia equivalente de las siguientes asociaciones de resistencias: 6X 4X 12 X

Solución: 1 1 1 1 1 1 1 3+2+1 6 = + + + + + = = Rt R1 R2 R3 4 6 12 12 12 Para obtener el valor de Rt, se invierte el resultado obtenido: Rt = 12 = 2 Ω 6

115


9 DISPOSICIÓN DE RECEPTORES EN UN CIRCUITO

Ejemplo resuelto En el circuito de la figura de la derecha, calcula: a) La resistencia equivalente. b) La intensidad total de la corriente que recorre el circuito. c) El voltaje en cada resistencia. d) La intensidad de la corriente que atraviesa cada una de las resistencias. Solución:

+ 12 V

3X

6X

–

a) Como se trata de dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente vendrá dada por la fórmula: Rt =

R1 · R2

=

R1 + R2

3·6 3+6

18

=

9

=2Z

b) Para calcular la intensidad total, aplicamos la ley de Ohm, dividiendo el voltaje entre la resistencia equivalente: I = V = 12 = 6 A Rt 2 c) Como las resistencias están conectadas en paralelo, todas ellas reciben el mismo voltaje. V = V1 = V2 = 12 V d) Para calcular la intensidad de corriente, bastará con aplicar la ley de Ohm en cada una de las resistencias: I1 =

V1 R1

=

12 = 4A 3

; I2 =

V2

=

R2

12 = 2A 6

Comprende, piensa, investiga... 15 Calcula la resistencia equivalente, la intensidad

16 Observa los siguientes circuitos equipados con

que proporciona la pila y la que circula por cada resistencia, así como el voltaje en cada bombilla, en cada uno de los siguientes circuitos. Considera todas las bombillas iguales y, por tanto, con la misma resistencia eléctrica de 100 ohmios.

bombillas (L) e interruptores (S). Los interruptores de cada rama podrán estar cerrados y permitir el paso de corriente, o estar abiertos, por lo que no circulará corriente. Según la posición de los interruptores en cada circuito, ¿qué bombillas lucirán y cuáles estarán apagadas?

a)

100 X

100 X

L1

a)

+

100 X

10 V

S1

+V

L2

100 X L4

b)

S3

S2

b) 100 X

+

100 X

100 X

100 X

+

V

L1

S1

L2 L3

10 V S2

116

L3

L4


10 LAS FUENTES DE ENERGÍA

Unidad

5

La energía eléctrica es la fuente de energía más utilizada por la humanidad. No obstante, a excepción de los fenómenos meteorológicos, necesitamos captar energía desde otras fuentes primarias para convertirla en energía eléctrica en nuestras centrales. De esta forma, podemos distinguir:

➜➜ Fuente de energía primaria, que es toda forma de energía dispo-

Parques eólicos

nible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada. Las fuentes de energía primaria son: el Sol, el viento, el calor interno de la Tierra, el agua, los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), la biomasa y el uranio.

➜➜ Fuente de energía secundaria, que es aquella que procede de la transformación de una fuente primaria y que está lista para ser almacenada, transportada y utilizada en el lugar de consumo. Por otra parte, además de esta clasificación se utiliza otra que se basa en determinar si la energía es renovable o ilimitada o si, por lo contrario, la energía está presente de forma limitada en nuestro planeta como es el caso de la energía no renovable. Los parques eólicos se sitúan en zonas donde existen vientos fuertes y relativamente constantes. Un ejemplo de ello son los ubicados en la costa, donde la constante brisa permite el aprovechamiento continuo de la energía.

ää 10.1 Las energías renovables Por definición, las energías renovables son aquellas cuyas fuentes no se agotan a medida que se utilizan para aprovechar su energía; es decir, son aquellas cuyas fuentes se regeneran a un ritmo igual o mayor que el ritmo al que se consumen. Entre las energías renovables de las que podemos sacar provecho, están la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la biomasa o la energía del agua.

Energía solar Es generada por el Sol a partir de las reacciones de fusión nuclear que se producen en su núcleo. La energía liberada en el Sol nos llega a través de la radiación electromagnética, manifestándose de diversas formas: luz visible, radiación infrarroja y radiación ultravioleta.

Comprende, piensa, investiga... 17

El espejo. Andalucía es la    primera región de España en aprovechamiento de la energía solar, tanto con plantas termosolares como empleando tecnología fotovoltaica y placas solares para calefacción y agua caliente sanitaria. Averigua y explica con tus propias palabras las diferencias y las similitudes entre las placas fotovoltaicas y las placas de energía térmica solar.

La energía solar se puede aprovechar de forma directa para la iluminación, la climatización natural, cocinar en un horno solar, producir agua caliente para uso doméstico o calefacción, o para otras tareas cotidianas como secar la ropa. De forma indirecta se utiliza para generar energía eléctrica.

Energía eólica La energía eólica es la energía que tiene una masa de aire en movimiento, la energía del viento. Su origen está en el Sol, ya que es el irregular calentamiento de las masas de aire lo que provoca las diferencias de presiones que dan lugar a su desplazamiento. El aprovechamiento de la energía eólica se lleva a cabo fundamentalmente mediante modernos molinos de viento instalados en parques o granjas eólicas, donde la energía del viento es transformada en energía eléctrica. También es posible su aprovechamiento directo como, por ejemplo, en barcos de vela, alas delta y molinos de viento, ya prácticamente en desuso, para la molienda de grano o la extracción de agua.

117


10 LAS FUENTES DE ENERGÍA

Energía geotérmica Es la energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor interno de la Tierra. Se utiliza de forma indirecta para la generación de energía eléctrica y directamente para sistemas de calefacción.

Energía de la biomasa Es la energía que se obtiene a partir de toda materia orgánica de origen vegetal o animal, así como de productos transformados, natural o artificialmente, de los anteriores. El aprovechamiento de la biomasa se puede realizar quemando los residuos para obtener energía eléctrica y energía calorífica, o a través de transformaciones que permitan la obtención de otros combustibles, como, por ejemplo, el biodiésel.

Central undimotriz

Energía del agua La energía contenida en el agua, llamada «energía hidráulica», se manifiesta de diferentes maneras, principalmente en forma de energía cinética en el agua en movimiento de un río; corrientes marinas, olas y mareas; y como energía potencial del agua almacenada en una presa. La energía hidráulica se aprovecha de forma directa como medio de transporte, río abajo, de personas y mercancías, así como para mover norias que sirven para el abastecimiento de agua. De forma indirecta se utiliza en:

➜➜ Centrales hidroeléctricas. En este tipo de centrales, se aprovecha la energía mecánica del agua que fluye por un río y del agua almacenada en una presa para producir energía eléctrica. No existe un único modelo de central undimotriz. Recientemente se ha puesto en funcionamiento una central en la que las olas mueven unas boyas fijadas a unos brazos mecánicos.

➜➜ Centrales mareomotrices. La diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar permite el aprovechamiento de la energía del movimiento de grandes masas de agua para la obtención de electricidad.

➜➜ Centrales undimotrices. Aprovechan la energía del movimiento de las olas, originadas por la acción del viento sobre el mar, para generar electricidad.

Central hidroeléctrica

Central mareomotriz Red eléctrica Agua almacenada durante la marea alta

Transformador

Canal de admisión

Marea baja

Generador

Transformador

Turbina

Generador

118

Turbina

Consulta la presentación «Fuentes renovables de energía» y compara su información con la de la presente página.


Unidad

5

ää 10.2. Las energías no renovables Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se agotan a medida que se va haciendo uso de ellas, sea porque no se regeneran, o bien porque lo hacen a un ritmo menor al que se consumen. Las fuentes de energía no renovables más importantes son el carbón, el petróleo, el gas natural y el combustible nuclear.

Carbón El carbón es un combustible fósil que se originó por la descomposición de vegetales que se acumularon en zonas pantanosas o marinas. Está compuesto fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbón se utiliza sobre todo en la producción de energía eléctrica, pero también en procesos industriales como la fabricación de acero.

Petróleo El petróleo es una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos, básicamente hidrocarburos, insolubles en agua. Procede de la sedimentación, durante millones de años, de zooplancton y algas en los fondos marinos, con la consiguiente descomposición de materia orgánica. El petróleo es la principal fuente de energía en los países desarrollados. Su aprovechamiento se lleva a cabo a través de su transformación en combustibles que pueden ser utilizados tanto para el transporte como para la producción de energía eléctrica. Del petróleo también se obtienen otros productos, como los plásticos y el asfalto de las carreteras.

Gas natural El gas natural es una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, en estado gaseoso. Suele encontrarse formando bolsas sobre los yacimientos petrolíferos. Es el combustible fósil menos contaminante y su transformación desde el yacimiento hasta su utilización es mínima. El aprovechamiento del gas natural se lleva a cabo a través de la generación de energía eléctrica y su uso en calefacción o en cocina.

Combustibles nucleares El uranio es el elemento más empleado para el aprovechamiento energético de los combustibles nucleares. La obtención de energía se realiza a través de la fisión o rotura de los átomos del isótopo de uranio-235. Cuando un átomo de uranio se fisiona al ser bombardeado por un neutrón, se obtienen dos átomos más ligeros, siendo la masa final menor que la suma de las masas iniciales. Al igual que en la reacción de fusión, esa diferencia de masa se ha transformado en energía. La reacción debe ser controlada puesto que al romperse el átomo de uranio, se liberan neutrones que producen, a su vez, la rotura de átomos de uranio cercanos, liberando así mayores cantidades de energía. Este proceso recibe el nombre de reacción en cadena. La energía liberada se emplea principalmente para la obtención de energía eléctrica, aunque también ha sido utilizada con fines destructivos en forma de armas nucleares. Complementa la información de estas páginas con la presentación «Centrales eléctricas» y el documento «Ventajas e inconvenientes de la energía nuclear».

Fisión nuclear Neutrón

Núcleo pesado

El núcleo se descompone en otros más pequeños

Se libera energía y nuevos neutrones, que inciden en otros núcleos pesados

La fisión nuclear se consigue rompiendo un núcleo al bombardearlo con neutrones. El núcleo se divide en dos fragmentos y unos pocos neutrones que pueden romper más núcleos, produciéndose una reacción en cadena. Para controlar esta reacción se utiliza un material moderador, capaz de frenar a los neutrones.

119


11 LA GENERACIÓN Y EL TRANSPORTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA La generación de la energía eléctrica Bobinas del estátor Imanes del rotor

S

N

N Eje motriz

S Corriente alterna

Este alternador está formado por un rotor con imanes permanentes y por un estátor con cuatro bobinas. El rotor, al girar, produce constantes cambios en los campos magnéticos a los que están sometidas las bobinas, lo que genera en ellas (induce) una corriente alterna. Esta corriente se transmite a través de sus terminales a un transformador.

ää 11.1 La producción de electricidad. Centrales eléctricas

La corriente eléctrica que llega a nuestras viviendas se genera en centrales eléctricas. La mayoría de estas instalaciones están provistas de turbinas y alternadores. La diferencia entre unas centrales y otras radica en la fuente de energía que se utiliza para mover la turbina. En las centrales térmicas de combustión, la energía se obtiene a partir del calor que se genera al quemar carbón, fuel, gas natural, madera o cualquier otro combustible. En las centrales térmicas nucleares, la energía necesaria para generar el vapor que moverá la turbina se obtiene a partir de reacciones controladas de fisión nuclear. En las centrales térmicas solares, se aprovecha el calor del Sol para generar el vapor capaz de mover la turbina.

ää 11.2 El alternador El alternador es una máquina que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. La energía que produce el movimiento del alternador puede proceder del vapor de agua generado a temperatura y presión elevadas en una central nuclear o térmica, del agua que cae en una central hidroeléctrica, del viento o de las olas, entre otras fuentes. Los generadores constan de una parte fija que recibe el nombre de estátor, y una parte móvil, llamada rotor. En el alternador de la figura, el estátor está formado por bobinas de hilo conductor, y el rotor, por un conjunto de imanes. Su funcionamiento se basa en la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo por la que en un hilo conductor se crea una corriente eléctrica inducida por los campos magnéticos generados por imanes en movimiento.

Central eléctrica nuclear Red eléctrica

Circuito primario Circuito secundario Circuito de refrigeración Edificio de contención

Reactor

Generador de vapor Barras de control

Transformador Turbinas Vapor Torre de refrigeración Generador

Agua

120


Unidad

5

ää 11.3 Las líneas de transporte La electricidad debe ser transportada desde el lugar donde se produce hasta los puntos de consumo: industrias, hogares, alumbrado, etc. En cada instante, la electricidad que se genera debe ser igual a la que se consume, puesto que no es posible almacenarla en grandes cantidades. No todas las líneas de transporte y distribución tienen el mismo voltaje. En función de este se clasifican en líneas de baja, media y alta tensión.

ää 11.4 Las estaciones de transformación La energía eléctrica se genera a un voltaje entre 5 y 25 kV (media tensión); para reducir las pérdidas en el transporte, es necesario aumentar esa tensión entre 222 kV y 400 kV (alta tensión); posteriormente habrá que volver a reducir la tensión para el consumo en la industria a 690 V, y en los hogares a 230 V.

Centro de transformación.

El voltaje se modifica mediante el uso de transformadores. Estas máquinas se encuentran en las llamadas estaciones o centros de transformación.

Transformación y transporte de la corriente eléctrica CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

TRANSPORTE (Alta tensión: 220-400 kV)

Líneas de transmisión (69 kV)

GENERACIÓN (Media tensión: 5,25 kV) Líneas de distribución (12 kV) Industria

Consumo (Baja tensión) 690 V Viviendas 220-230 V

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Comprende, piensa, investiga... 18 Infórmate sobre el efecto Joule y los problemas que origina en el transporte de la electricidad a grandes distancias. ¿Por qué es importante transportar la energía eléctrica a tensiones elevadas? Puedes ampliar la información de esta página consultando el documento «Transformadores».

19

En algunos países se compensa económicamente a los ciudadanos que viven cerca de líneas de transporte de energía eléctrica. Infórmate del porqué y escribe la justificación.

121


12 EL CÓDIGO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

ää 12.1 El etiquetado energético El rendimiento energético es la relación que existe entre la energía extraída de un sistema, o energía útil (Eu) que realmente obtenemos, y la energía suministrada (Es) a dicho proceso o sistema. Rendimiento =

Eu Es

Un dispositivo es energéticamente eficiente cuando tiene un elevado rendimiento energético. Quiere decir que aprovecha al máximo la energía suministrada, reduciendo al mínimo las pérdidas de energía. Debido a la importancia de ahorrar energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono, el Parlamento Europeo exige el etiquetado energético de los electrodomésticos para poder identificar su nivel de eficiencia energética. El etiquetado energético es obligatorio en frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, secadoras, lavadoras-secadoras, fuentes de luz, hornos eléctricos, climatizadores, campanas extractoras, calentadores de agua, aspiradoras, televisores e, incluso, neumáticos. La utilización de electrodomésticos energéticamente eficientes permite el ahorro de energía y agua en los hogares, lo que contribuye a hacer un uso más eficiente de la energía y de los recursos naturales.

ää 12.2 Campos de la etiqueta energética La etiqueta energética tiene una apariencia similar a la de la figura de la página siguiente. En ella destacan los siguientes campos:

➜➜ Marca y modelo. Debe incorporar el nombre del fabricante y el modelo del electrodoméstico al que corresponde.

➜➜ Clasificación energética del producto. Es el dato más relevante de la etiqueta e indica la categoría de consumo en la que se encuentra el electrodoméstico en relación con el consumo medio de electrodomésticos del mismo tipo. Cuanto más alta es la categoría, menor es el consumo energético.

➜➜ Consumo eléctrico anual, expresado en kWh y calculado bajo unas condiciones de uso estandarizadas.

➜➜ Otras características, en función del tipo de electrodoméstico. Por ejemplo, en una lavadora, aparte del consumo energético anual y su categoría energética, se incluye el número de litros de agua por ciclo y la cantidad de ropa que puede lavar, así como el ruido durante el lavado y el centrifugado.

➜➜ Código QR. En los dispositivos con el etiquetado más actual, el código QR da acceso a una descripción del modelo en la base de datos de registro de la Unión Europea.

122


Unidad

5

La etiqueta energética INTERPRETACIÓN DE LAS ETIQUETAS Marca y modelo

Clasificación energética del producto

Tomando como referencia un frigorífico promedio de clase G

Los más eficientes

Consumo eléctrico (anual o en 100 ciclos) Los que presentan consumo medio

Alto consumo de energía Otras características de este tipo de electrodoméstico

A

Menos del 20 %

B

Entre el 20 % y el 30 %

C

Entre el 30 % y el 40 %

D

Entre el 40 % y el 50 %

E

Entre el 50 % y el 70 %

F

Entre el 70 % y el 85 %

G

Entre el 85 % y el 100 %

Comprende, piensa, investiga... 20

Solución a cuatro. Compara la antigua y la    nueva etiqueta de eficiencia energética de los productos. En tu opinión, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes que presenta cada una de ellas?

21 Los tamaños de los televisores suelen venir indicados en pulgadas. ¿Sabes en qué sistema de medida se utiliza esta unidad?, ¿a cuántos centímetros corresponde?

22 Averigua el significado de los siguientes pictogramas e indica en qué tipo de electrodoméstico crees que podrías encontrarlos:

123


ología

Taller de Tecn

medidas eléctricas Presentación DEL proyecto

A partir de un esquema eléctrico se pueden calcular las magnitudes eléctricas como la intensidad eléctrica y el voltaje. En este proyecto podrás montar el circuito físicamente y, con el uso de un multímetro, comprobar los resultados calculados.

estudio teórico del circuito

Vamos a abordar un circuito paralelo. Para ello, dispondremos de una batería de 3 voltios a la que conectaremos dos resistencias de 220 ohmios y 1 000 ohmios, respectivamente. El esquema se corresponde con el mostrado en la figura. Primero calcularemos los valores de la intensidad y el voltaje en todos los elementos.

It

3V

+

I2 I1

0,22 kX

1 kX

Practica tú mismo con la solución del circuito y comprueba tus resultados con los que se proporcionan en la tabla de soluciones. En color negro se han dispuesto los datos del problema y en rojo están los valores que se han calculado a partir de los datos. Componente

3V

+

Req

Voltaje [V]

Intensidad [mA]

Resistencia [KZ]

Batería

3

16,63

R1

3

13,63

0,22

R2

3

3

1

Observa que se ha dejado un hueco en la celda correspondiente a la resistencia de la batería. Esta resistencia no existe, pero en su lugar se puede calcular el valor de la resistencia equivalente que detecta la batería (Req). Para comprobar que los resultados son correctos, puedes calcular el valor de dicha resistencia equivalente mediante dos métodos, que a continuación se indican:

• Método a: Cálculo de la resistencia equivalente por asociación en paralelo de resistencias. R1 · R2 1 · 0,22 = = 0,18 kΩ = 180 Ω Req = R1 + R2 1 + 0,22 • Método b: Cálculo de la resistencia equivalente por aplicación de la ley de Ohm. En este caso, disponemos del voltaje de la pila y de la intensidad que emite, y por tanto: 3V V = = 0,18 kΩ = 180 Ω Req = I 16,63 mA

medidas en el circuito

Para montar el circuito, vas a necesitar:

• Una placa de prototipado o breadboard. • Una resistencia de 1 kΩ, una resistencia de 220 Ω. • Una batería de 3 V montada a partir de dos pilas de 1,5 V tipo AA. • Multímetro digital.

124


Unidad

5

Primera medida: Resistencia equivalente Para medir la resistencia equivalente, es importante que NO conectes las pilas al circuito. Replica el montaje de la izquierda. En él puedes observar que se ha utilizado el multímetro para conectar el montaje en paralelo de las dos resistencias. Cambia el selector a la escala adecuada en el sector indicado con el símbolo Ω y toma nota del valor que aparece en la pantalla.

Segunda medida: Intensidad total del circuito Ahora conecta la batería a los mismos puntos donde habías conectado el multímetro en la práctica anterior. Para poder medir la intensidad eléctrica que cede la batería al circuito, habrá que insertar el multímetro en serie. Realiza el montaje y observa como los cables rojos están asociados a los puntos del circuito que tienen el voltaje mayor. Cambia el selector a la escala adecuada en el sector indicado con el símbolo A y toma nota del valor que aparece en la pantalla.

Comprobación de resultados y análisis de errores Para analizar los errores, se van a utilizar el error absoluto y el error relativo: El error absoluto es la diferencia entre el valor calculado y el valor medido. Por ejemplo, si has calculado que una resistencia es de 3,2 ohmios y la medida es de 3,1 ohmios, el error absoluto será: Ea = 3,2 – 3,1 = 0,1 Ω El error relativo indica el grado de error, es decir, el porcentaje de error de la medida. Se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor calculado, y todo ello se multiplica por cien para ofrecer el dato como un porcentaje. En el ejemplo anterior, el error relativo será: Er =

0,1 Ω 3,2 Ω

· 100 = 3,13 %

Copia en el cuaderno esta tabla, incluye los valores que has medido y calcula los errores: Magnitud

Valor calculado

Resistencia equivalente

180 Ω

Intensidad por el circuito

16,63 mA

Valor medido

Error absoluto

Error relativo

¿Crees que los porcentajes de error relativo que has obtenido son bajos? ¿Se pueden dar por válidas las medidas? Justifica tu respuesta. 125


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La corriente eléctrica y el circuito eléctrico 1 Define «corriente eléctrica» con tus propias palabras. 2 ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Qué elementos lo componen? ¿Cuáles de ellos deben estar obligatoriamente presentes para considerarse un circuito eléctrico?

3 ¿Qué es el átomo? ¿Qué elementos lo forman? Componentes del circuito eléctrico 4 Indica una característica de cada uno de los tipos de generadores de voltaje.

5

Explica, con tus propias palabras, el concepto de voltaje. ¿Qué relación existe entre el voltaje, la energía y la carga eléctrica?

6 ¿Cómo se clasifican los materiales según permitan el paso o no de la corriente eléctrica? Escribe tres ejemplos de cada uno de ellos.

7 Haz una tabla en tu cuaderno en la que desarrolles una clasificación de los diferentes receptores estudiados; indica las transformaciones de energía que se producen en cada uno de ellos.

13 Se conecta un timbre a una pila de 4,5 V y se mide a través del timbre una intensidad de 0,05 A. Dibuja el circuito eléctrico utilizando los símbolos correspondientes y calcula la resistencia del timbre.

14 Se conecta una bombilla de 100 Ω a una pila de 9 V. Dibuja el circuito eléctrico utilizando los símbolos correspondientes y calcula la intensidad que circula por la bombilla.

15 Considera que un motor eléctrico se puede representar como una resistencia de 36 Ω. A través del motor circula una intensidad eléctrica de 0,5 A. Dibuja el circuito eléctrico utilizando los símbolos correspondientes y calcula el voltaje de la pila a la que debe ser conectado el motor.

Disposición de receptores en un circuito 16 Calcula la resistencia equivalente de las siguientes agrupaciones de resistencias: 12 W Agrupación 1

8 ¿Qué diferencia existe entre un pulsador, un interrup-

28 W

40 W

tor y un conmutador? Dibuja, además, sus símbolos.

9 Dibuja de memoria al menos seis símbolos de dispositivos eléctricos empleados en los esquemas.

La resistencia eléctrica

30 X Agrupación 2

25 X 30 X

10 ¿Qué crees que significa que en un circuito simple con un generador y una resistencia eléctrica conectados mediante conductores, cuanto más voltaje tenga el generador más corriente fluirá por él? Indica qué relación tiene esta expresión con la ley de Ohm.

11 Copia y completa la siguiente tabla en la que aparecen las magnitudes eléctricas fundamentales, sus siglas, unidades y símbolos. Magnitud

Símbolo

Unidad

Símbolo

Voltaje

17 Indica si las siguientes agrupaciones de resistencias están conectadas en serie o en paralelo y calcula su resistencia equivalente. Circuito 1 R1 = 5 X R2 = 3 X

Circuito 2 R1 = 12 X R2 = 13 X

R1 = 5 X

R1 = 12 X

R2 = 3 X

R3 = 4 X

R3 = 4 X R1 = 6 X3 Circuito

R2 = 13 X

R3 = 25 X

Amperio R

12 Copia la tabla y aplica la ley de Ohm para completarla. Voltaje (V)

Intensidad (A)

Resistencia (Z)

33

11

150

75 2,5

126

20

R3 = 25 X Circuito R2 = 42 k X

R =6 4X X R21 =

R2 = 2 k X

RR32==2,4 4 XX

R1 = 1 k X

R3 = 2,4 X

R1 = 1 k X

R3 = 5 k X R3 = 5 k X

Para ayudarte a comprobar tus conocimientos consulta el mapa interactivo y completa la actividad interactiva ¡Ponte a prueba! de esta unidad.


Unidad

18 Escribe, uno a uno, los pasos necesarios para resolver un circuito paralelo y un circuito serie. Utiliza en ambos circuitos dos resistencias de 15 kΩ y 5 kΩ, y una pila de 5 V.

táctiles, conexión inalámbrica y otros avances tecnológicos. ¿Para qué crees que se pueden utilizar estas innovaciones?

30 ¿Qué cocinas conoces que funcionen con una

19 Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo de las características de los circuitos serie y paralelo, incluyendo su resistencia equivalente, su intensidad y su voltaje.

fuente de energía distinta de la energía eléctrica? ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes?

31

20 Has estudiado que para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo se requiere aplicar la operación inversa de la suma de los valores inversos, pero también has estudiado que se obtiene el mismo valor equivalente al dividir el producto de ambas por su suma. Demuestra esta igualdad matemáticamente.

La energía eléctrica 22

Efecto y alcance. Enumera las ventajas y las    desventajas que supone el uso de la energía eléctrica. Haz una tabla con dos columnas, en la de la derecha enumera las ventajas y en la de la izquierda los inconvenientes.

23 ¿En qué principio físico se basa el funcionamiento del alternador?

24 Indica, al menos, tres elementos empleados en las líneas de distribución de energía eléctrica.

25 ¿Qué dispositivo eleva el valor del voltaje generado para que pueda ser transportado?

El consumo eléctrico en los hogares 26 ¿Cuáles son los electrodomésticos que deben incorporar obligatoriamente el etiquetado de eficiencia energética?

27 Haz una lista de la información más importante que ha de contener una etiqueta de eficiencia energética. ¿Se te ocurre algún otro aspecto importante que pueda ser incluido?

28

Línea del tiempo. Busca información de las    diferentes tecnologías utilizadas en la fabricación de los televisores electrónicos desde su aparición en el año 1936. Ordénalas en una línea de tiempo.

29

Intuyo y deduzco. Actualmente existen en    el mercado frigoríficos que incorporan pantallas

Existen frigoríficos que no funcionan con energía eléctrica. Busca información sobre ellos y haz una grabación de voz o de vídeo explicando su funcionamiento.

32 ¿Qué crees que significa la expresión «Han saltado los plomos»? ¿Han «saltado los plomos» en tu casa alguna vez? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Pide ayuda en casa para identificar el término de potencia contratada en una factura eléctrica y explica en qué consiste.

21 Hay 4 bombillas iguales en un circuito, 2 conectadas en serie y otras 2 en paralelo. ¿Qué pareja de bombillas se iluminará más? Justifica tu respuesta.

5

33

Asamblea de ideas. Piensa en medidas para     reducir el consumo de electricidad en tu domicilio y en tu instituto. Trabajad en grupos para elaborar una lista de medidas de ahorro y ponedlas en común con el resto de grupos de tu clase.

34 Piensa ahora en medidas para ahorrar en el consumo de agua, de calefacción y de gas. Trabajad de forma análoga a la de la actividad anterior.

35

Clasifica las medidas de ahorro consensuadas en los ejercicios anteriores en función de los recursos y de la dificultad para llevarlas a cabo. ¿Serías capaz de comprometerte a cumplir, al menos, cinco de ellas?

36 Haz una lista de los electrodomésticos que tenéis en casa. Trata de encontrar en Internet o en su placa de características la potencia que consume en kilovatios (kW). Pregunta en casa cuántas horas creen que están funcionando al día. Multiplica la potencia de cada electrodoméstico por las horas de funcionamiento. Suma todos los valores obtenidos y compara la cifra obtenida con tus compañeras y compañeros para ver quién consume más y quién consume menos.

37 Visualiza en Internet el documental de Documentos TV «La tragedia electrónica», donde se trata el problema del tráfico ilegal de residuos electrónicos. Identifica quiénes son los culpables, quiénes los beneficiados y quiénes los perjudicados por este tráfico. ¿Qué medidas podrías tomar como consumidor? Debate tus propuestas con tus compañeros y compañeras en clase.

anayaeducacion.es En el banco de recursos encontrarás documentos que explican cómo utilizar las técnicas o las llaves indicadas en algunas actividades.

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