Guía de Actividades de Educación Ambiental

Documentos relacionados
Guía de Actividades de Educación Ambiental

La energía y sus transformaciones

, promueven el desarrollo en pequeñas comunidades, y a gran escala atenúan el cambio climático.

Construimos circuitos por donde circula la electricidad

TEMA 4: ELECTRICIDAD

1. Aplicaciones de la electricidad

LINEAS EQUIPOTENCIALES

LA ENERGÍA. La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza.

Reducción de Emisión de Gases CO2. En Hildebrando estamos preocupados por el medio ambiente, por lo tanto, debemos informar a nuestro equipo

Energía eléctrica. Elementos activos I

necesidades de energía si aprendemos cómo aprovecharla.

La electricidad. La electricidad se origina por la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos.

ELECTRICIDAD BÁSICA EN REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

FICHA DE CONSULTA DE EXCURSIÓN POR LA RED ELÉCTRICA

LA ENERGÍA MUEVE AL MUNDO

Disco de Maxwel. Disco de Maxwel

Indagamos qué es una central hidroeléctrica

EL PRAE EN LA UNIDAD PEDAGÓGICA: UN COMPROMISO DE TODOS

Mediciones Eléctricas

GENERANDO ELECTRICIDAD

La factura de la luz

TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL AHORRO ENERGÉTICO

ECOAUDITORÍA CONSUMO ELÉCTRICO EN CENTROS ESCOLARES

LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Electricidad y electrónica - Diplomado

El primer paso es seleccionar si la quieres para interiores o exteriores, pues hay diferentes opciones para cada uno.

La energía se puede manifestar de muchas formas diferentes: energía cinética, energía luminosa, energía térmica, energía sonora y energía química.

FUENTES DE ALIMENTACION

Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa.

Experimento 5 COMBINACIONES DE RESISTENCIAS. Objetivos. Introducción. Figura 1 Circuito con dos resistencias en serie

Luces para aprender. Ficha 3

Objetivo General: dar conocer la importancia y el funcionamiento de estos autos eléctricos.

3º Grado Educación Infantil Bilingüe Números. Método Singapur y F. Bravo E R

No hay ciencia si no hay comunicación

Contaminación atmosférica

Consejospara.net. Consejos para ahorra luz

Información importante. 1. El potencial eléctrico. Preuniversitario Solidario Superficies equipotenciales.

Bienvenidos a La Fàbrica del Sol! Puedes visitar La Fàbrica del Sol ayudándote de esta guía

5,6,7 de mayo, 2016 CEIP Andrés Bernáldez Los Palacios y Villafranca Sevilla

Los paneles fotovoltaicos se componen de numerosas celdas de silicio, también llamadas células fotovoltaicas, que convierten la luz en electricidad.

U.T. 4.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS

MODULO Nº12 TRANSISTORES MOSFET

CURSO DE SENSORES DE TEMPERATURA

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO COMBISOL CEIP EL SOL (MADRID)

RELACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:

Conceptos de Electricidad Básica (1ª Parte)

UNA CARRETERA DE ELECTRONES

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios nº 137. Submódulo: Prueba Circuitos Eléctricos y Electrónicos Para Sistemas de Control

Para el año 2030: Y Se espera que la población mundial será un tercio más grande de lo que es el día de hoy. Eso es dos billones más de personas.

Farol de desvío en vías Märklin M en digital

Material complementario EDUCACIÓN PRIMARIA. La energía

El cobre y la electricidad

1 Qué es la fuerza? La fuerza hace que los objetos se muevan o se detengan. Así si le das una patada a un balón, este se mueve hasta que se detiene.

ELECTRICIDAD Secundaria

Capítulo 1 Uso sostenible de la energía

Figura 1. Circuito simple con una batería, dos pedazos de alambre conductor y una bombilla

Temas de electricidad II

Electrólisis. Electrólisis 12/02/2015

Cargador Solar para Teléfono. Carcasa con panel fotovoltaico. Permite cargar la batería del celular con energía solar.

LA ENERGÍA. Casi toda la energía de la tierra procede del sol. Sin ella no existiría movimiento, ni luz, ni vida, COMBISOL CEIP EL SOL (MADRID)

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN. 1.1 Antecedentes

Luces para aprender. Ficha 3

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Recuperar baterías por David MJ

Debido a esto, una nueva necesidad surgió: la creación de centrales que transformen la energía natural (gas, carbón, petróleo) en energía eléctrica.

GUÍA INFORMATIVA DEL TALLER

NUESTRO PLANETA TIERRA

1. Conociendo el equipo

UNIDAD 1. LOS NÚMEROS ENTEROS.

ELEMENTOS DE UN CIRCUITO Unidad 1. Conceptos básicos de electricidad

COMPETENCIA: -Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarlas.

ENERGÍA Casas, escuelas, centros comerciales, hospitales etc Unidad de producción de energía térmica : Subestación Red de tuberías

Energía Solar y Educación ED9/04/024. Como Hacer un Rayo Eleéctrico

Descripción general del proyecto y las actividades

Reglas básicas. Forma de jugar. Puntajes. Turnos. Jugada. Juegos

ArduLab. 1. Qué te pasa Nerea? 2.Este robot no funciona bien y no sé que le pasa

Funciones, x, y, gráficos

Experimento 6 LAS LEYES DE KIRCHHOFF. Objetivos. Teoría. Figura 1 Un circuito con dos lazos y varios elementos

PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD CON CROCODILE CLIPS.

Semana 1. El software y su aplicación en la vida diaria. Semana El software 1 y su aplicación en la vida diaria. Empecemos! Qué sabes de...?

EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA: TÉRMICO, MAGNÉTICO Y QUÍMICO

Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real

Imaginarium Biohabitat Un concepto innovador que apuesta por la educación y la concienciación desde niños para salvar el futuro de nuestro planeta.

Electrificación en zonas rurales mediante sistemas híbridos

DEFINICIÓN DE RECICLAJE DE RESIDUOS:

GUÍA RED SOCIAL LINKEDIN

PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN ASOCIADO AL USO DE ENERGÍA

10. La organización de las niñas y de los niños Criterios para la organización de las niñas y de los niños

Laboratorio de Física Universitaria II. FISI 3014 Primer semestre del año académico Departamento de Física y Electrónica de la UPR-H

1. Hay diferentes modelos de recogida, pero no todos son efectivos

Fabricación de un panel solar casero

A. Conceptos básicos. (15 puntos)

Supercondensadores: Una Alternativa Limpia Y Eficiente De Almacenamiento De Energía

El generador de Van de Graaff

CATÁLOGO NO MARZO, 2012 EXTRACTORES ATMOSFÉRICOS

Los problemas ambientales quiénes son los responsables?

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 47 JUAN DE DIOS BATIZ

Programa de Responsabilidad Social

UNA FUENTE DE ENERGIA PARA LA ILUMINACION DOMICILIAR EN

La energía eléctrica llega de forma constante hasta nuestras casas a través de una red desde las llamadas CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGUA VIENTO

Transcripción:

Guía de Actividades de Educación Ambiental Información general Para que podamos prender una lamparita, encender el auto, cocinar, calefaccionarnos o fabricar cosas, necesitamos energía. Pero cómo se genera? Qué es lo que pasa para que al presionar una tecla algo se encienda? Fuentes de energía Cuando vemos un objeto que se eleva, se calienta, se deforma, o se mueve podemos preguntarnos qué generó que esto suceda? Cómo paso una olla con agua fría a tener agua hirviendo? Cómo pasó que una pelota que estaba parada a moverse? La respuesta es que estos cambios se generan por la energía. De dónde sacamos la energía? Se obtienen a partir recursos que existen en la naturaleza. Estos se dividen en dos grandes grupos: recursos renovables (no se agotan): son recursos que, al ser utilizados, se pueden volver a generar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. recursos no renovables (pueden terminarse): Son aquellos recursos que se encuentran de forma limitada en el planeta y la velocidad a la que se consumen es mayor a la velocidad en la que se regeneran. Cómo usamos esos dos tipos de recursos? Los usamos en forma eficiente? En nuestro país, la mayor parte de la energía la sacamos de fuentes naturales que tardan millones de años en renovarse. Estas fuentes son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y, aunque ahora disponemos de gran cantidad de ellos, lo cierto es que su extracción impacta sobre el ambiente y es muy costosa. Una de las consecuencias ambientales es contaminación atmosférica; la degradación y contaminación de tierras por minería superficial de carbón y uranio, extracción de gas y petróleo; el perjuicio al agua por derrames de petróleo; y el Cambio Climático debido a las emisiones de CO2. En el período 1990-2010 las emisiones de CO2 crecieron en el mundo un 44% y la Argentina en un 70% debido a la utilización de combustibles.

Cuál es la solución? Comenzar a explorar otras fuentes de Energías Renovables y concientizar en el Uso Racional y Eficiente de la Energía como actuar adecuadamente en la forma de operar las instalaciones ajustando los niveles de los servicios energéticos (temperaturas, niveles de iluminación, velocidades, etc.), y controlando el encendido y apagado para activar sólo cuando es necesario.

Actividades áulicas Actividades para trabajar con alumnos de Nivel Secundario Tema: Cambio Climático Título de la actividad: Marcá la diferencia Necesitamos ayuda de todos los chicos y grandes del mundo para cuidar el planeta! Participar de La Hora del Planeta es sólo el comienzo. Podés llevar a la práctica La Hora del Planeta todos los días. Objetivo: Que los alumnos se reconozcan como parte del cambio y generadores de iniciativas. Que los alumnos investiguen, reconozcan el problema, propongan soluciones y las lleven a la práctica. Asignaturas relacionadas: Ciencias Naturales, Construcción Ciudadana, Ambiente desarrollo y sociedad. Actividad: dividir a los alumnos en grupos y proponerles investigar sobre distintas problemáticas ambientales. Luego seleccionar alguna con la cual poder crear alguna alternativa de solución. Algunas ideas para empezar! 1 2 3 4 Armar grupos de trabajo para investigar y llevar adelante la propuesta Con el resultado de la investigación pueden proponer diferentes acciones para comunicarlos en la escuela: Inspirate! Investigá para conocer más sobre la naturaleza http://www.vidasilvestre.org.ar Conocé todo sobre el cambio climático en www.vidasilvestre.org.ar/lh p Hace una lista de temas que son importante para comenzar a trabajar 5 6 7 8 Les proponemos armar una campaña para difundir los temas ambientales que les interesan en tu escuela. 9 10 Organizá salidas a lugares naturales. Invitá a tus amigos y familia. Mostrá las cosas lindas que existen en la naturaleza en vez de hablar de los problemas ambientales. Es una de las formas más efectivas de sumar aliados para el cuidado del planeta. Brindar charlas a otros grupos sobre estos temas Armá carteles sobre curiosidades de la naturaleza y colgalos en diferentes aulas de tu colegio.

Tema: uso eficiente de la energía y de los elementos Título de la actividad: De donde vienen las cosas y donde terminan! La energía es algo maravilloso, casi mágico que ilumina nuestro mundo y puede brindar calor. Es un regalo que debemos aprender a usar y cuidar. Objetivo: que los alumnos comiencen a reconocer el origen de los objetos que los rodean y valoricen la importancia de ellos, de su cuidado, su duración y su disposición final una vez terminado su ciclo de uso. Asignaturas relacionadas: Ciencias Naturales, Geografía, Química, Biología, Ambiente desarrollo y sociedad. Actividad: que los alumnos traigan dos elementos de sus casas, cualquiera que puedan trasportar. Luego, entre todos, seleccionar dos de entre ellos. Con los objetos seleccionados en el aula, comiencen un proceso de desconstrucción del objeto. La idea es que, con ayuda del docente realicen un análisis basado en una profunda observación en donde describan cómo es el objeto: empezando por su forma y siguiendo por el material del que está hecho. Es importante que se anoten todos los detalles en un pizarrón o rotafolio. Luego se sugiere que investiguen el ciclo completo del producto desde la extracción de la materia prima, su fabricación, distribución, consumo y disposición final. A continuación brindamos un ejemplo: un teléfono celular El celular está compuesto por plástico, cristal, piezas de goma y de metal. El plástico que origen tiene? La batería que elementos la componen? De dónde proviene su extracción? Cómo se fabrica el cristal de la pantalla? Dónde y cómo se procesan esos materiales? Cómo es la fabricación del celular? Qué tipo de energía se utiliza? De dónde proviene el celular que usas? Al terminar de usarlos, a dónde lo dispones? Dónde se recolectan los celulares? Si los tiras a la basura, que pasara con ellos? Proponer a los alumnos que armen el ciclo completo de los elementos que elijan y luego observen a donde van a parar esos objetos al finalizar su vida útil. Que cada uno analice esos destinos e investigue cuales son los mejores desde el punto de vista ambiental. Luego difundirlos.

Tema: Generación de Electricidad. Título de la actividad: Un limón que se pone las pilas Objetivo: Que los estudiantes comprendan la presencia de la energía en todas sus actividades. Asignaturas relacionadas: Ciencias Naturales. Actividad: Elegimos varios limones con buen aspecto, si son grandes y jugosos mejor. Se sugiere "amasar" suavemente los limones, como para que suelten el jugo sin que se rompan. Insertar el pedazo de zinc (el clavo galvanizado) y el pedazo de cobre (una moneda) en el limón. El pedazo de zinc y el pedazo de cobre no deben tocarse. Hasta aquí hemos construido lo que se conoce como una celda de la batería. Los pedazos de zinc y cobre serían los electrodos de nuestra batería, mientras que el jugo dentro del limón sería el electrolito. Todas las pilas y baterías tienen un terminal positivo "+" y otro negativo "-". La corriente eléctrica es un flujo de partículas atómicas llamadas electrones. Si se conectan los electrodos de nuestra batería con un cable metálico, los electrones saldrán por el cable desde el terminal "-" hacia el terminal "+" generando una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica que pasa por el cable se puede usar para lo que uno desee, ya sea encender una bombita, hacer funcionar una calculadora, etc. En nuestro caso, el zinc es el terminal negativo y el cobre el positivo. Para ver que esta batería de limones está funcionando, usamos este aparatito llamado voltímetro (o multímetro, o téster). Conectamos un extremo de cable de cobre a cada terminal (para esto es conveniente usar las pinzas cocodrilo) y los otros extremos al multímetro. En el dibujo, el multímetro muestra que nuestra batería está generando un voltaje de 0.906 volts. Lo más importante es que el multímetro nos está diciendo que nuestra batería realmente funciona. Pero como seguramente ya habrás visto, muchos aparatos eléctricos necesitan más de una pila o batería para funcionar. Si conectáramos los terminales de nuestra "batería de limones" a una bombita, en vez de al multímetro, no conseguiríamos encenderla, debido a que un solo limón no genera la suficiente cantidad de corriente eléctrica. Para lograr una corriente eléctrica mayor, construimos más "baterías de limones" y las conectamos entre sí para lograr un mayor voltaje.

La conexión entre "baterías de limones" se hace con cables metálicos desde el terminal "+" de una al terminal "-" de la otra, como se indica el dibujo. En esta figura vemos que la conexión en serie de las dos "baterías de limones" produce ahora un voltaje mayor, de 1.788 volts. Este valor no es todavía suficiente para encender una bombita. Observa que el cable rojo une el trozo de zinc de uno de los limones (terminal "-") al trozo de cobre del otro limón (terminal "+"). Ahora usamos esta "baterías de limones" para encender una lamparita. Para conseguir encender una bombita común, se necesitaría producir mayor corriente eléctrica, es decir que deberíamos conectar entre sí muchísimos limones. A continuación te mostramos cómo hacer destellar una pequeña bombita de luz, como la usada en las linternas. Para no conectar demasiados limones, emplearemos una bombita de muy bajo consumo, usada en las linternas más modernas. Estas "bombitas" son conocidas como diodos LED (siglas de Light-Emitting Diode, es decir, Diodo Emisor de Luz). Conectemos cuatro "baterías de limones" entre sí, tal como hicimos en la figura de abajo. Verás que ahora el multímetro mide un voltaje mayor. En el experimento mostrado en la siguiente figura se observa que las cuatro "baterías de limones" producen un voltaje de 3.50 volts. El valor obtenido puede variar en cada experimento. En el caso mostrado en la figura, la corriente eléctrica que se obtiene con los cuatro limones debería suficiente para producir un tenue destello de una lamparita. En la figura se muestra cómo conectar la lamparita a la combinación de cuatro "baterías de limones". Tenemos lo que se llama un circuito eléctrico. En esta figura de abajo, los electrones salen del pedazo de zinc o terminal "-" de uno de los limones de los extremos, pasan por los cables, pasan por la lamparita y la hacen destellar, y vuelven a través de los cables al pedazo de cobre o terminal "+" del limón del extremo opuesto.

Las "lamparitas" de diodos LED tienen dos terminales. Para que sea fácil distinguir estos terminales, hay en la base del LED una parte chata (indicada por la flecha) que indica el terminal que debe ser conectado al cable que sale del pedazo de zinc o terminal "-"de nuestra "batería de cuatro limones". Para hacer una buena conexión entre la lamparita y nuestra batería, usamos las pinzas cocodrilo....si todo anduvo bien, veremos un destello más o menos tenue de la lamparita Explicación para el docente Nuestra "batería de limones" transforma energía química en energía eléctrica. Esencialmente, los electrones son producidos por la reacción química entre el ácido contenido en el limón y el trozo de zinc. Cuando se conecta un cable entre los electrodos, los electrones fluyen por el mismo, desde el terminal negativo al terminal positivo, gastando la batería (no hacerlo con baterías potentes, puede ser peligroso). Normalmente, no se conecta solamente un cable, sino una carga como una lamparita, un motor o el circuito eléctrico de algún aparato como la radio o el walkman. En el interior de una pila o batería comercial siempre hay una sustancia química (llamada electrolito) que produce los electrones y dos terminales metálicos (llamados electrodos), por donde los electrones entran o salen. En nuestro caso la sustancia química es el ácido del limón y los electrodos los trozos de zinc y cobre. Los electrodos siempre están marcados con los signos "+" y "-".

En las pilas normales (como las pilas tipo AA, C o D) los electrodos son los extremos y en una batería de auto son dos trozos de plomo. Materiales: Uno o dos limones (por grupo) Trozos de cable eléctrico de cobre aislado para las conexiones, con pinzas cocodrilo. Un pedazo de zinc. (Clavos galvanizados) Un pedazo de cobre. (Monedas 0,50 ctvs.) Una pequeña bombita de luz (preferentemente un diodo LED).