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1 situacao energetica degradacao

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Daniela Pinto

“Consumo” energético

Para garantir a existência de energia suficiente no futuro é necessário utilizá-

la prudentemente no presente. Todos devemos conservar a energia e usá-la

eficientemente.

Algumas formas de energia que

consumimos são renováveis, nas

quais se incluem a energia solar,

eólica, hidráulica e geotérmica.

Mas, há outras fontes de energia

que não são renováveis e que os

levam milhões de anos para se

formarem

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Daniela Pinto

Consumos energéticos em Portugal 3

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Daniela Pinto

Fontes de energia

• Combustíveis

fósseis (petróleo,

carvão , gás

natural).

• Combustíveis

nucleares (urânio,

plutónio)

Exemplos de fontes

de energia não

renováveis.

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Daniela Pinto

Problemas ambientais das

energias não renováveis

Resíduos provenientes da queima de combustíveis fósseis e dos resíduos

radioativos provenientes das centrais nucleares.

Produção excessiva de dióxido de carbono nas centrais termoelétricas.

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Daniela Pinto

Problemas ambientais das

energias não renováveis

Consequências:

Aumento do efeito de estufa

Poluição

Aquecimento global do planeta

Alterações climáticas e ambientais.

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Daniela Pinto

O que fazer?

Utilizar fontes de energias renováveis(FER).

Utilizar matérias-primas que não se esgotam.

• Solar;

• Hídrica;

• Eólica

• Geotérmica

• Ondas e marés;

• Biomassa;

• Biogás;

• Resíduos sólidos urbanos (RSU).

Quais os tipos de energias renováveis?

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Daniela Pinto

Vizinhança

Sistema – parte do Universo que pretendemos estudar.

Fronteira – linha que separa o sistema do exterior (Universo).

Vizinhança – o resto do Universo que rodeia o sistema.

Universo = Sistema + Vizinhança

Sistema físico 8

Sistema

Fronteira

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Sistema físico 9

Aberto Há permuta de massa e energia.

Fechado Não há permuta de massa, mas sim de energia.

Isolado Não há permuta de massa nem de energia.

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Um sistema aberto é um sistema que troca matéria e energia com o

exterior.

Sistema aberto 10

Sistema

Aberto

Energia Matéria Energia Matéria

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Um sistema fechado é um sistema que troca energia mas não troca

matéria com o exterior.

Sistema fechado 11

Sistema

Fechado

Energia Energia

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Um sistema isolado é aquele que não troca matéria nem energia

com o exterior.

Sistema isolado 12

Sistema

Isolado

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Daniela Pinto

Transferências de energia

A energia pode transferir-se de uns corpos para outros.

O mesmo sistema pode ser fonte ou recetor de energia.

Fonte Recetor

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Fontes e recetores de energia 14

As fontes de energia fornecem energia aos recetores de energia.

Sempre que a energia passa de um sistema para outro diz-se que ocorre uma

transferência de energia:

Fonte Transferência

de energia Recetor

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Degradação da energia

Quando há uma transferência de energia, ocorrem, «perdas» de energia.

Uma certa quantidade de energia é desperdiçada no processo.

Neste caso, diz-se que há degradação ou dissipação de energia.

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Daniela Pinto

A energia que é cedida ou recebida em cada unidade de tempo chama-se

potência:

Potência

𝑃 =𝐸

∆𝑡 Potência (W)

Energia (J)

Intervalo de tempo (s)

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No sistema internacional de unidades:

Joule

𝐸 = 𝑃 × ∆𝑡

1J = 1W × 1s

1kWh = 1kW × 1h

1𝑘𝑊ℎ = 1000𝑊 × 3600𝑠

= 3,6 × 106𝐽

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Daniela Pinto

1. Um secador de cabelo de potência 1200W funciona durante 20 s.

Calcula a energia recebida pelo secador.

2. Se a energia recebida pelo secador for de 30 kJ, durante quanto

tempo esteve a funcionar o secador?

Exercício 18

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Daniela Pinto

Rendimento

𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 = 𝐸ú𝑡𝑖𝑙 + 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎

𝜂 =𝐸ú𝑡𝑖𝑙

𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 ou 𝜂 =

𝐸ú𝑡𝑖𝑙

𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎× 100

Qualquer processo de transferência ou de transformação de energia tem

um rendimento inferior a 100%.

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𝜂 =𝑃ú𝑡𝑖𝑙

𝑃𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 ou 𝜂 =

𝑃ú𝑡𝑖𝑙

𝑃𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎× 100