
Postado originalmente por
Blind
errrrrrr
errou tio
o q tu mostrou ai foi o estomago de um boi e n o intestino dele
Peço desculpas! Faltou o Intestino Delgado, o Grosso, e mais um pouco de outros orgãos.
Mas deu para satisfazer um pouco da curiosidade?
Tentei, pelo menos!

Postado originalmente por
Blind
e aki vai a minha
me explica o q eh energia
Energia é uma palavra muito presente em nossa vida diária, mas é possível defini-la? Talvéz existam várias formas de responder essa pergunta, mesmo porque é difícil encontrarmos uma definição exata para energia.
A física define energia como "
capacidade de realizar trabalho" entretanto esta definição não é muito completa visto que, por exemplo, o calor não pode ser convertido integralmente em trabalho e mesmo assim continua sendo uma forma de energia.
Apesar de termos alguns problemas para encontrar uma definição simples para energia, pois ela se apresenta de diversas formas, podemos usar um conceito operacional de energia que nos ajuda bastante no seu estudo. Esse conceito esta relacionado com a lei de conservação de energia que diz: "
Energia não se cria nem se destroi, ela apenas é transformada". Esta lei mostra que a energia nunca é criada nem perdida, portanto o que ocorre nos processos envolvendo energia é apenas uma transformação de uma forma de energia em outra.
Como se mede a energia?
A unidade internacional de energia é o
joule (J), equivalente ao trabalho realizado por uma força de um newton que desloca seu ponto de aplicação em um metro. (O newton é a unidade de força que imprimiria à massa de um quilograma a aceleração de um metro por segundo ao quadrado).
Por outro lado a caloria se definiu, inicialmente, como unidade de calor e representa a quantidade necessária de energia desse tipo necessária para elevar a temperatura de um grama de água de 14,5o C a 15,5o C em pressão atmosférica normal.
O equivalente matemático de uma caloria é
4,18 joules. Outras unidades energéticas, como o cavalo-vapor (HP) e o kilowatt/hora, são múltiplos dessas unidades.
Fontes de energia
Existe uma grande variedade de processos capazes de gerar energia em alguma de suas formas. No entanto, as fontes clássicas de energia utilizadas pela indústria têm sido de origem térmica, química ou elétrica, que são intercambiáveis e podem ser transformadas em energia mecânica.
A energia
térmica ou
calorífica origina-se da combustão de diversos materiais, e pode converter-se em mecânica por meio de uma série de conhecidos mecanismos:
- As máquinas a vapor e os motores de combustão interna tiram partido do choque de moléculas gasosas, submetidas a altas temperaturas, para impulsionar êmbolos, pistões e cilindros. <Meu pai trabalha com compressores! Muito louco! Mas prefiro computadores!

>
- As turbinas a gás utilizam uma mistura de ar comprimido e combustível para mover suas pás; e os motores a reação se baseiam na emissão violenta de gases. O primeiro combustível, a madeira, foi substituído ao longo das sucessivas inovações industriais pelo carvão, pelos derivados de petróleo e pelo gás natural.
Pode-se aproveitar a energia gerada por certas reações químicas. À parte as reações de combustão, classificáveis entre as fontes térmicas, e nas quais substâncias se queimam ao entrar em contato com o oxigênio, a energia presente em certos processos de
soluções ácidas e básicas (álcalis, para quem não sabe!) ou de
sais pode ser captada em forma de corrente elétrica -- fundamento das pilhas e acumuladores. Dá-se também o processo inverso.
A energia
elétrica é produzida principalmente pela transformação de outras formas de energia, como a hidráulica, a térmica e a nuclear. O movimento da água ou a pressão do vapor acionam turbinas que fazem girar o rotor de dínamos ou alternadores para produzir corrente elétrica.
Esse tipo de energia apresenta como principais vantagens seu fácil transporte e o baixo custo, e talvez seja a forma mais difundida no uso cotidiano <Usina de Itaipu!>. Os motores elétricos são os principais dispositivos de conversão dessa energia em sua manifestação mecânica.
A energia
hidráulica, utilizada desde a antiguidade, oferece amplas possibilidades em rios e mares. As quedas d'água e a enorme força das marés constituem exemplos claros do potencial dessas fontes. No entanto, embora as represas e reservatórios representem meios para armazenar água e energia, facilmente transformável em corrente elétrica, ainda não foram encontrados meios eficazes para o aproveitamento das marés, devido à complexidade de seu mecanismo.
Ao longo da história, os moinhos e os barcos a vela tiraram amplo proveito de um dos tipos primários de energia, a
eólica, ou produzida pelo vento. Essa manifestação energética, diretamente cinética por ser provocada pelo movimento do ar, apresenta baixo nível de rendimento e sua utilização é insegura e pouco uniforme, ainda que de baixo custo.
A energia
solar representa o modelo mais característico de fonte renovável. Apesar de ser praticamente inesgotável, por provir diretamente da radiação solar, seu aproveitamento ainda não alcança rendimentos equiparáveis a outras fontes. A captação dessa energia tem como principal finalidade a produção de energia calorífica, sobretudo para calefação doméstica. Alguns dispositivos, como as células fotoelétricas (aqueles painéis que ficam em cima das casas!), permitem transformar a energia solar em elétrica.
As fontes
térmicas naturais e as forças
terrestres, como terremotos e vulcões, constituem formas de energia de
difícil aproveitamento, e a pesquisa científica para utilização de tais fenômenos na indústria ainda está em fase inicial.
A pesquisa sobre energia
nuclear, cercada por intensa polêmica, devido ao perigo de sua utilização militar e ao risco de poluição e radiação, atingiu substancial progresso na segunda metade do século XX. Fenômeno natural na formação do universo, a reação nuclear, devido à magnitude das energias liberadas no curso do processo, pode ser altamente nociva para o organismo humano, exigindo rigorosos sistemas de segurança.
Existem dois métodos de obtenção de energia nuclear: a
fissão ou ruptura de átomos pesados e a
fusão de elementos leves, que se transformam em átomos mais complexos. A enorme quantidade de energia resultante desse processo deve-se à transformação de massa em energia, como previu Einstein em sua teoria da relatividade.
Nas usinas nucleares, a energia é produzida por um dispositivo denominado reator ou pilha atômica, assim chamado porque os recipientes de urânio e, às vezes, de tório, são empilhados dentro de um receptáculo de outro material, geralmente o carbono.
A fissão atômica produz calor, que pode mover uma turbina e gerar eletricidade. A grande vantagem da energia elétrica assim produzida reside na pequena quantidade de matéria físsil necessária à produção de uma considerável quantidade de calor: com meio quilograma de urânio, por exemplo, uma pilha atômica pode produzir tanto calor quanto a queima de dez toneladas de carvão.
Augustus Sigma