Energía

March 20, 2018 | Author: fernandaBejar | Category: Electric Power, Potential Energy, Physics, Physics & Mathematics, Force


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relativa y cuántica con pequeñas definiciones e imágenes anexando también unas cuantas formulas que serán de gran utilidad para futuros ejercicios. tenemos como objetivo tener una base teórica a cerca de lo visto en la unidad así como un trabajo de evaluación que desarrolla en nosotros la capacidad de búsqueda. como es trabajo y energía y una clasificación según la física clásica.INTRODUCCION Dentro de este trabajo de reafirmación de conocimientos ya mencionados previamente en el modulo de física1. electromagnética. . análisis de información y comprensión de lectura. termodinámica. Incluyendo temas relacionado principalmente con la energía. Se trata de una abstracción que se le asigna al estado de un sistema físico.1 Por lo tanto. masa. todo cuerpo es capaz de poseer energía en función de . se transforma y se transmite. está involucrada en todos los procesos de cambio de estado físico. La energía es una magnitud abstractaque está ligada al estado dinámico de un sistema cerrado y que permanece invariable con el tiempo. Debido a diversas propied ades (composición química.). etc. «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. todos los cuerpos poseen energía. depende del sistema de referencia y fijado éste se conserva.Energía En física. La energía también es una magnitud física que se presenta bajo diversas formas. temperatura. energía elástica potencial electrostática. Expresa la capacidad que poseen los cuerpos La energía potencial puede presentarse como energía potencial gravitatoria. la energía potencial es energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. y otras propiedades. Suele abreviarse con la letra o . se dan varias definiciones de energía.su movimiento. En las diversas disciplinas de la física y la ciencia. por lo tanto. Energía cinética: Es la energía que se debe es a la la posición suma de y al las un movimiento de un cuerpo. o como una medida del trabajo que un sistema puede entregar. sistema mecánico. energíaspotencial y cinética de con masa de efectuar un trabajo Energía potencial: En un sistema físico. todas coherentes y complementarias entre sí. En la física mecánica se encuentran: de trabajo. y energía potencial . temperatura. y todas ellas siempre relacionadas con el concepto Clasificación de diversos tipos de energía Hablando de Física clásica. posición. Puede pensarse como la energía almacenada en el sistema. masa. composición química. Energía eléctrica: Se denomina energía eléctrica a la forma de energía resultante de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. en comparación con las magnitudes vectoriales como la velocidad o la posición. Se transmite por unidades llamadas fotones. Energía calórica: El poder calorífico es la cantidad masa de producirse reacciones nucleares. los rayos ultravioletas(UV).En electromagnetismo se tiene a la: Energía radiante: La energía radiante es la energía que poseen las ondas electromagnéticas1 como la luz visible. no de energía que materia puede la unidad desprender de al una reacción químicas. La característica principal de esta energía es que se propaga en el vacío sin necesidad de soporte material alguno. los rayos infrarrojos (IR). lo que permite establecer una corriente es eléctrica entre ambos —cuando se l coloca en contacto por medio de sistemas físicos y químicos por la facilidad para trabajar con magnitudes escalares. . las ondas de radio. química de oxidación (quedan excluidas las de fisión o fusión nuclear. etc. ya que para ello se usa la fórmula E=mc²). la energía interna (U) de un sistema intenta ser un reflejo de la energía a escala microscópica. por una reacción nuclear de fisión o de fusión. y de La energía potencial interna. es posible aprovechar energía de la naturaleza que se encuentra en forma de energía térmica. Puede ser obtenida de la naturaleza o del sol. Más concretamente. que es la energía potencial individualidades. como residuo de otros procesos mecánicos o químicos.En la termodinámica están: Energía interna: En física.1 asociada a las interacciones entre estas Energía térmica: térmica Se denomina energía a la fuerza liberada en forma de calor. como la energía geotérmica o la energía solar fotovoltaica Física relativista . Asimismo. es la suma de: La energía cinética interna. como la combustión de algún combustible. o por rozamiento. de las sumas de las energías cinéticas de las individualidades que lo forman respecto al centro de masas del sistema. mediante energía eléctrica por efecto Joule o por efecto termoeléctrico. es decir. mediante una reacción exotérmica. que establece la equivalencia entre Energía de desintegración:La energía de desintegración es la diferencia de energía existente entre las partículas iniciales y las finales de un proceso de desintegración. E=mc2.masa de las partículas finales) · c. en física cuántica aparece la: . Física cuántica En física cuántica. para los sistemas aislados en los que el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. es positiva. Pa ra las partículas sin masa no puede definirse ya que resulta imposible encontrar un observador material que esté en reposo respecto a ellas de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. la energía es una magnitud ligada al operador hamiltoniano. Q. si es negativa la reacción es endoérgica o endotérmica. masa y energía. Si la energía. los estados estacionarios sí tienen una energía bien definida. En cambio. Además de la energía asociadas a la materia ordinaria o campos de materia. Se aplica la relación entre la masa y laenergía: Q = (masa de los partículas iniciales . La energía total de un sistema no aislado de hecho puede no estar definida: en un instante dado la medida de la energía puede arrojar diferentes valores con probabilidades definidas.Energía en reposo: La energía en reposo de una partícula másica es el valor de la energía total de una partícula medida por un observador que esté en reposo respecto a la partícula. la reacción es exoérgica o exotérmica. Trabajo En física. Esta puede ser aplicada a un punto imaginario o a un cuerpo para moverlo. En caso de no coincidir. El trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que existe entre la dirección de la fuerza y la dirección que recorre el punto o el objeto que se mueve. Asimismo la energía del vacío permite la disipación de un agujero negro descrita en la radiación de Hawking. que la dirección de la fuerza puede o no coincidir con la dirección sobre la que se está moviendo el cuerpo. se entiende por trabajo a la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza. así como predice la existencia de partículas virtuales que tienen un efecto medible. En mecánica clásica. Pero hay que tener en cuenta también. T = F. incluso en ausencia de materia. el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo equivale a la energía necesaria para desplazar este cuerpo. Cosα Por lo tanto.1 El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra (del . d. hay que tener en cuenta el ángulo que separa estas dos direcciones.Energía del vacío: un tipo de energía existente en el espacio. el trabajo también será nulo. fuerza") puede designar en física Potencia (símbolo P)1 es la cantidad de trabajo efectuado unidad de tiempo. Asimismo. es el desplazamiento y es el ángulo que forman entre sí el vector fuerza y el vector desplazamiento (véase dibujo). Matemáticamente se expresa como: Donde es el módulo de la fuerza. ni se simboliza como ΔW. Ya que por definición el trabajo es un tránsito de energía. dicha fuerza no realiza trabajo alguno. POTENCIA El término Potencia (del latín potentĭa: "poder. Si ΔW es la cantidad por a: de trabajo realizado . Cuando el vector fuerza es perpendicular al vector desplazamiento del cuerpo sobre el que se aplica. si no hay desplazamiento.inglés Work) y se expresa en unidades de energía.2 nunca se refiere a él como incremento de trabajo. esto es en julios o joules (J) en el Sistema Internacional de Unidades. como palancas. por lo que la potencia desarrollada por la fuerza es: . la potencia media durante ese intervalo está dada por la relación: La potencia instantánea es el valor límite de la potencia media cuando el intervalo de tiempo Δt se aproxima a cero. el trabajo realizado sobre la partícula por dicha fuerza es igual a la variación de su energía cinética (energía de movimiento). t es el tiempo. Donde    P es la potencia. engranajes. etc. Clasificación: Potencia mecánica: es la potencia transmitida mediante la acción de fuerzas físicas de contacto o elementos mecánicos asociados.durante un intervalo de tiempo de duración Δt. W es el trabajo. El caso más simple es el de una partícula sobre la que actúa una fuerza constante o variable. De acuerdo con la mecánica clásica. Potencia eléctrica: P desarrollada en un cierto instante por un dispositivo viene dada por la expresión Donde:    P(t) es la potencia instantánea. medida en vatios (julios/segundos). medida en amperios. es la distancia de desplazamiento durante la que se ejerce la fuerza F. es la velocidad de la partícula.Alternativamente se puede calcular de la siguiente forma: Donde: es la masa de la partícula. es la fuerza resultante que actúa sobre la partícula. medida en voltios. V(t) es la diferencia de potencial (caída de voltaje) a través del componente. I(t) es la corriente que circula por él. Si el componente es una resistencia. tenemos: . en el caso general.Donde:  R es la resistencia. medida en ohmios. por:    Ps es la potencia Is es la intensidad sonora. dS es el elemento de superficie sobre alcanzado por la onda sonora. depende de la intensidad de la onda sonora y de la superficie . Para una fuente aislada. viniendo dada. Potencia del sonido: considerada como la cantidad de energía que transporta la onda sonora por unidad de tiempo a través de una superficie dada. el cálculo de la potencia sonora total emitida requiere que la integral anterior se extienda sobre una superficie cerrada . .CONCLUSION Al término de esta investigación tenemos un trabajo de apoyo sobre el tema de energía. en los cambios que ocurren en estos. en nosotros. Después de analizar y comprender el tema investigado podemos entender la importancia que tiene la energía en el planeta. Y nos percatamos de como la física nos explica y ayuda a entender el Como* es que suceden las cosas. Así como un conocimiento previo que será empleado en clase.
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