Você sabe como ocorrem as transformações de energia? Sabe quando a energia total de um sistema se conserva? Conhece o que é a lei de conservação de energia total? Não? Então revise as transformações energéticas nesta aula para mandar bem em Física no Enem e nos vestibulares.
Nessa aula de Física, você irá compreender tudo sobre a transformação de energia. Irá compreender que a aplicação de estudos em sistemas conservativos nos faz entender muito sobre as várias formas de energia existentes.
Você vai aprender ainda que essas transformações energéticas estão presentes em nosso cotidiano e estão acontecendo neste momento em que você lê este post.
A 1ª Lei da Termodinâmica
Para você compreender a transformação de energia é preciso dominar o fundamento básico do princípio de conservação da energia.
Acompanhe agora um resumo com o professor de física Otávio Bocheco, o “Seco” do Curso Enem Gratuito:
Como ocorre a transformação de energia
Podemos dizer que o estudo de sistemas conservativos é útil na análise de várias situações como as montanhas-russas dos parques de diversão.
Nesse brinquedo, as pessoas ficam dentro de carrinhos que se deslocam com velocidade significativa por cima de um trilho ou de uma rede de trilhos, armados em declives e aclives acentuados e sucessivos.
Durante a subida, o maquinário do brinquedo ergue o carrinho por uma espécie de esteira. Nesse processo, o maquinário aplica forças que realizam trabalho, fornecendo energia ao carrinho, a qual fica armazenada sob a forma de energia potencial gravitacional.
No ponto mais alto da trajetória, o carrinho é abandonado, solto da esteira que o mantinha, e a energia potencial gravitacional se converte em energia cinética.
Desprezando as forças de atrito e de resistência do ar, podemos considerar o sistema de uma montanha russa como conservativo, e a energia mecânica, como constante.
Observe, no esquema e na tabela a seguir, alguns valores possíveis para o trabalho realizado pelas forças que o maquinário aplica ao carrinho em cada ponto da trajetória e os correspondentes valores das energias mecânica, cinética e potencial.
Ponto A | Ponto B | Ponto C | Ponto D | Ponto E | Ponto F | |
Trabalho realizado pelas forças | 0 J | 12000 J | 0 J | 0 J | 0 J | 0 J |
Energia cinética | 0 J | 0 J | 2000 J | 5000 J | 4000 J | 12000 J |
Energia potencial | 0 J | 12000 J | 10000 J | 7000 J | 8000 J | 0 J |
Energia mecânica | 0 J | 12000 J | 12000 J | 12000 J | 12000 J | 12000 J |
Analisando a tabela com a transformação de energia, podemos observar:
- Inicialmente no ponto A o carrinho não tem energia;
- Com a realização de trabalho de A para B, o carrinho recebe do maquinário 12000 J de energia, e sua energia mecânica aumenta;
- Durante todo o movimento, as energias cinética e potencial podem variar seguidamente, porém a soma dessas energias (energia mecânica) permanece constante.
- Nesse sistema hipotético, a energia potencial vai se transformando em energia cinética a medida que o carrinho de movimenta, ou vice-versa.
Exemplos de transformação de energia
Vamos ver mais um exemplo de transformação energética: um surfista descendo uma onda.
Ao descer uma onda, a energia potencial do sistema prancha-surfista é convertida em energia cinética.
E o oposto ocorre quando o surfista sobe a onda. Desprezando as forças de atrito, o sistema prancha-surfista pode ser considerado conservativo, o que permite ao surfista deslizar na onda durante um intervalo de tempo significativo.
Lei da conservação da energia total
A Conservação da energia mecânica é uma situação particular, que ocorre apenas em sistemas conservativos. Porém, em todos os sistemas não conservativos envolvidos nos fenômenos naturais, observa-se que, embora a energia mecânica não se conserve, a energia total do sistema sempre se conserva.
Isso pode ser traduzido pela lei da conservação da energia total, uma das mais relevantes nas ciências da natureza e que pode ser assim enunciada:
“Quando somamos todas as modalidades de energia envolvidas em um sistema de corpos, antes e depois de certo fenômeno, verificamos que a energia total do sistema permanece constante”
Vamos entender essa lei com mais dois exemplos:
Funcionamento de uma tv:
Para que esse aparelho funcione, devemos conectá-lo a uma tomada, responsável pelo fornecimento de energia elétrica. Na televisão, a energia elétrica é convertida em outras modalidades de energia, como energia térmica nos fios e nos transformadores, energia luminosa na tela e energia acústica nos autofalantes.
De acordo com a lei de conservação da energia, a energia elétrica total fornecida a televisão é igual â soma de todas as modalidades de energia envolvidas em seu funcionamento, como a térmica, a luminosa e a acústica.
Funcionamento do corpo humano:
É igualmente possível verificar a conservação de energia no funcionamento do corpo humano. Nesse caso, a principal fonte de energia é a energia química contida nos alimentos que ingerimos.
As diversas ações engendradas pelo metabolismo do corpo humano convertem essa energia original em outras modalidades.
Como a energia cinética, que se manifesta quando o corpo se movimenta; a energia térmica, usada para manutenção da temperatura corpórea; a energia potencial, que se manifesta quando subimos uma ladeira ou deformamos um elástico; ou, ainda, a energia elétrica que é transmitida em pulsos de um neurônio a outro.
Podemos aqui nesse caso esquematizar a lei da conservação de energia da seguinte forma:
Como você pôde ver ao longo dos exemplos, a energia não some em um sistema. Ela apenas se transforma em outros tipos de energia.
Nem sempre a energia em que a energia inicial se transforma é “útil” (como no motor de um carro, onde parte da energia do combustível se converte em calor que “se perde” para o ambiente), ainda assim, ela não deixa de existir, apenas se transforma.
A capacidade de transformação da energia é essencial para a manutenção da vida e também de praticamente todas as máquinas e tecnologias que conhecemos.
Videoaula sobre sistemas conservativos de energia
Assista à videoaula abaixo, em que o professor Márcio Rossetto, de Física, explica tudo sobre os sistemas conservativos de energia.
Exercícios sobre transformação de energia
Para finalizar, resolva os exercícios sobre transformação de energia selecionados pelo professor!
Sumário do Quiz
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Pergunta 1 de 10
1. Pergunta
(UECE/2016)
Em um dado intervalo de tempo, a luz do sol disponibiliza 1000 Joules de energia a um painel solar fotovoltaico. Esse painel, após uma conversão energética, fornece a uma lâmpada uma energia de 100 Joules. Essa lâmpada disponibiliza 90 Joules na forma de energia luminosa. Percebe-se que o processo se inicia e finaliza com energia luminosa. A eficiência energética de conversão no painel solar e no processo completo é, respectivamente,
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Pergunta 2 de 10
2. Pergunta
(UNICAMP SP/2015)
Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixarão de ser comercializadas para uso doméstico comum no Brasil. Nessas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumida é convertida em luz visível, sendo o restante transformado em calor. Considerando uma lâmpada incandescente que consome 60 W de potência elétrica, qual a energia perdida em forma de calor em uma hora de operação?
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Pergunta 3 de 10
3. Pergunta
(PUC GO/2014)
No dia 18 de agosto de 1863, presenciava a cidade de Magdeburgo pomposo espetáculo, há muito anunciado no mundo científico da sábia Germânia.
Era uma sessão extraordinária e solene da Sociedade Geral Entomológica, a qual chamava a postos não só todos os seus membros efetivos, honorários, correspondentes, como muitos convidados de ocasião, a fim de acolher e levar ao capitólio da glória um dos seus mais distintos filhos, um dos mais infatigáveis investigadores dos segredos da natureza, intrépido viajante, ausente da pátria desde anos e de volta da América Meridional, em cujas regiões centrais por tal forma se embrenhara, que impossível havia sido seguir-lhe o roteiro, até nos mapas e cartas especiais do grande colecionador Simão Schropp.
Revestira-se de mil galas a ciência. Todos os sócios de casaca preta, gravata e luvas brancas, alguns com discursos nos bolsos, enchiam a sala das sessões muito antes da hora marcada; a orquestra executava a sonata no 26 de Luís van Beethoven, e senhoras ostentavam toilettes ricas e de aprimorado gosto.
De repente atroou um grito:
Vivat Meyer! Hurrah! Vivat!
E, ao passo que todos os pescoços se estiravam para ver quem entrava, sacudiam-se no ar com entusiasmo lenços e chapéus.
Acalmada a ruidosa manifestação, levantou-se o presidente da Sociedade Entomológica, um presidente magro como um espeto e ornamentado de ruiva cabeleira que lhe dava aspecto de um projeto de incêndio.
— Sim! exclamou ele depois de ter bebido uns goles d’água açucarada e de haver preparado a garganta; eis enfim, aqui, no meio de nós, o gran¬de, o vencedor, o incomparável Guilherme Tembel Meyer!…
E neste gosto falou duas horas seguidas.
……………………………………….
No dia seguinte, traziam as gazetas de Magdeburgo extensa relação da festa, transcreviam o discurso do presidente e, como apêndice às notas biográficas relativas a Meyer, enumeravam os prodígios entomológicos que havia recolhido em suas dilatadas peregrinações.
“O que há de mais digno de admiração, dizia O Tempo (Die Zeit), em toda a imensa coleção trazida pelo Dr. Meyer das suas viagens, é sem contestação uma borboleta, gênero completamente novo e de esplendor acima de qualquer concepção. É a Papilio Innocentia… (Seguia-se uma descrição de minuciosidade perfeitamente germânica.)
O nome, acrescentava a folha, dado pelo eminente naturalista àquele soberbo espécimen, foi graciosa homenagem à beleza de uma donzela (Mädchen) dos desertos da província de Mato Grosso (Brasil), cria¬tura, segundo conta o Dr. Meyer, de fascinadora formosura. Vê-se, pois, que também os sábios possuem coração tangível e podem, por vezes, usar da ciência como meio de demonstrar impressões sentimentais que muitos lhes querem recusar…”Inocência, coitadinha…
Exatamente nesse dia fazia dois anos que o seu gentil corpo fora entregue à terra, no imenso sertão de Santana do Paranaíba, para aí dormir o sono da eternidade.
(TAUNAY, Visconde de. Inocência. São Paulo: FTD, 1996, p. 180-181.
[Coleção Grandes Leituras.])No fragmento do texto “Revestira-se de mil galas a ciência. Todos os sócios de casaca preta, gravata e lu¬vas brancas, alguns com discursos nos bolsos, enchiam a sala das sessões muito antes da hora marcada” alude-se às cores preta e branca. Toda superfície, esteja ela quente ou fria, tanto absorve quanto emite energia na forma de radiação. No entanto, se essa superfície estiver pintada de preto, ela esfriará ou aquecerá mais rapidamente que uma superfície pintada de branco. De acordo com os conceitos de energia térmica, pode-se afirmar que:
I. Em certa localidade, a potência solar de incidência na superfície da Terra durante um dia inteiro é de 200 W/m2, em média. Se você reside em uma casa cujo consumo elétrico médio é de 2 kW, e consegue converter potência solar em potência elétrica com 10% de eficiência, a área de um coletor solar, para suprir essas necessidades energéticas a partir da energia solar, deverá ser de 100 m².
II. De forma espontânea, o calor sempre flui de um objeto de temperatura maior para outro objeto de temperatura menor. Isso é o mesmo que dizer que o calor sempre flui de um objeto com energia interna maior para outro com energia interna menor.
III. Se você deixar cair um pedaço de gelo sobre uma superfície dura, a energia do impacto derreterá um pouco de gelo. Assim, quanto maior for a altura de onde o gelo caia, mais gelo irá derreter. Para derre¬ter completamente um bloco de gelo, no seu ponto de fusão, a 0ºC (que sofre queda sem resistência do ar e em condições ideais), ele deverá ser largado de uma altura maior que 30 km. Considere os seguintes valores: calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g; g = 10 m/s² e 1 cal = 4,18 J.De acordo com os itens analisados, marque a alter¬nativa que contém todas proposições corretas:
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Pergunta 4 de 10
4. Pergunta
(ENEM/2010)
O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. Num dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é diluída (distribuída por uma área muito extensa) e oscila com o horário e as condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar a energia coletada para uso posterior.
BROWN, T. Química a Ciência Central.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos endotérmicos que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor. Considerando a reação:
CH4(g) + H2O(v) + calor -><- CO(g) + 3H2(g)
e analisando-a como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia
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Pergunta 5 de 10
5. Pergunta
(ENEM/2010)
No nosso dia a dia deparamo-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a eficiência energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. Em ambientes industriais, esses reaproveitamente é feito por um processo chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica.
Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrado na figura,a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia
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Pergunta 6 de 10
6. Pergunta
(ENEM/2009)
A eficiência de um coletor solar depende de uma série de variáveis. Na tabela abaixo, são mostradas diferenças na radiação solar incidente em diferentes capitais brasileiras localizadas em ordem crescente da latitude.
Energia útil avaliada como média anual para um sistema de aquecimento de água via energia solar. (Coletores solares inclinados de um ângulo igual à latitude, acrescentados mais 10º)*Energia útil média: índice de aproveitamento da energia solar incidente.
Observação: o sistema de aquecimento conta com uma área de 4 m2 de coletores solares.
LA ROVERE, E., et al. Economia e tecnologia da energia. Rio de Janeiro,
Editora Marco Zero/ Finep. p. 331. 1985 (adaptado).Considerando os dados mostrados na tabela, na transformação da energia luminosa, observa-se que
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Pergunta 7 de 10
7. Pergunta
(ENEM/2006)
O carneiro hidráulico ou ariete, dispositivo usado para bombear água, não requer combustível ou energia elétrica para funcionar, visto que usa a energia da vazão de água de uma fonte. A figura a seguir ilustra uma instalação típica de carneiro em um sitio, e a tabela apresenta dados de seu funcionamento.
A eficiência energética ε de um carneiro pode ser obtida pela expressão: , cujas variáveis estão definidas na tabela e na figura.
No sitio ilustrado, a altura da caixa d’água é o quádruplo da altura da fonte. Comparado a motobombas a gasolina, cuja eficiência energética é cerca de 36%, o carneiro hidráulico do sitio apresenta
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Pergunta 8 de 10
8. Pergunta
(ENEM/2002)
O diagrama mostra a utilização das diferentes fontes de energia no cenário mundial.
Embora aproximadamente um terço de toda energia primária seja orientada à produção de eletricidade, apenas 10% do total são obtidos em forma de energia elétrica útil.
A pouca eficiência do processo de produção de eletricidade deve-se, sobretudo, ao fato de as usinasCorretoParabéns, resposta correta! Siga com o simulado.
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Pergunta 9 de 10
9. Pergunta
(FGV/2016)
Uma pequena bola de borracha cai, verticalmente, da janela de um apartamento, a partir do repouso, de uma altura de 12,8 m em relação ao solo. A cada colisão com o chão, sua velocidade cai para a metade. O número de colisões da bola com o solo em que ela atinge altura maior que 10 cm é igual a
(Desconsidere a resistência do ar.)
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Pergunta 10 de 10
10. Pergunta
(ENEM/2016)
A utilização de placas de aquecimento solar como alternativa ao uso de energia elétrica representa um importante mecanismo de economia de recursos naturais. Um sistema de aquecimento solar com capacidade de geração de energia de 1,0 MJ/dia por metro quadrado de placa foi instalado para aquecer a água de um chuveiro elétrico de potência de 2 kW, utilizado durante meia hora por dia.
A área mínima da placa solar deve ser de
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Sobre o(a) autor(a):
Rodinei Pachani é mestre em Geofísica pela USP-SP, com licenciatura plena em matemática, possui pós-graduação em Gerência Financeira e especialização em Estatística Aplicada. Possui experiência de mais de 28 anos em sala de aula, tendo trabalhado com ensino médio, cursinhos e Faculdades. É autor do livro “Ciência ao alcance de todos” e possui um canal no YouTube onde realiza experimentos, explica conteúdos e resolve exercícios de física.