3 ejemplos de energía mecánica
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La energía química es la energía almacenada en los enlaces de los átomos y las moléculas. Las baterías, la biomasa, el petróleo, el gas natural y el carbón son ejemplos de energía química. La energía química se convierte en energía térmica cuando la gente quema madera en una chimenea o quema gasolina en el motor de un coche.
La energía gravitatoria es la energía almacenada en la altura de un objeto. Cuanto más alto y pesado es el objeto, más energía gravitatoria se almacena. Cuando una persona baja en bicicleta por una colina empinada y coge velocidad, la energía gravitatoria se convierte en energía de movimiento. La energía hidráulica es otro ejemplo de energía gravitacional, en la que la gravedad obliga a bajar el agua a través de una turbina hidroeléctrica para producir electricidad.
La energía radiante es la energía electromagnética que viaja en ondas transversales. La energía radiante incluye la luz visible, los rayos X, los rayos gamma y las ondas de radio. La luz es un tipo de energía radiante. La luz del sol es energía radiante, que proporciona el combustible y el calor que hacen posible la vida en la Tierra.
Energía química
La energía es la capacidad de trabajar. La energía hace que las cosas se muevan. La energía hace que los seres vivos crezcan. La energía también hace que las máquinas funcionen. La energía puede adoptar una gran variedad de formas: energía luminosa, energía eléctrica, energía térmica, energía sonora, energía mecánica, energía química, energía nuclear o atómica, etc. Todas estas formas de energía pueden describirse como energía potencial o energía cinética.
Es la energía almacenada que está lista para ser utilizada. Por ejemplo, la energía química de los alimentos es energía almacenada. Cuando comemos, utilizamos esta energía potencial para realizar diversas actividades o para mantener la temperatura corporal. Esto significa que la energía química de los alimentos se convierte en energía mecánica y en energía térmica. Todos los objetos tienen energía potencial si se colocan en una determinada posición. Por ejemplo, si una flecha se deja en el suelo, no tiene energía. Sin embargo, si la misma flecha se coloca en un arco con la cuerda tirada hacia atrás, la flecha tiene energía potencial y puede llegar lejos e incluso herir a alguien.
Todos los objetos en movimiento tienen energía cinética. Existe una energía asociada a los objetos en movimiento, ya que son capaces de realizar algún tipo de trabajo o provocar un cambio. Por ejemplo, una persona en movimiento, un coche a gran velocidad o una pelota en movimiento pueden, por ejemplo, derribar otras cosas o desplazarlas. Cuando el agua o el viento están en movimiento, tienen energía cinética. La gente ha utilizado con éxito esta energía del agua y del viento para producir electricidad, que se utiliza para hacer funcionar nuestras fábricas, nuestras máquinas y todos los aparatos eléctricos.
Fórmula de la energía mecánica
Un ejemplo de sistema mecánico: Un satélite orbita alrededor de la Tierra influenciado únicamente por la fuerza gravitatoria conservadora; su energía mecánica se conserva, por tanto. La aceleración del satélite está representada por el vector verde y su velocidad por el vector rojo. Si la órbita del satélite es una elipse, la energía potencial del satélite y su energía cinética varían con el tiempo, pero su suma permanece constante.
En ciencias físicas, la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. El principio de conservación de la energía mecánica establece que si un sistema aislado está sometido únicamente a fuerzas conservativas, la energía mecánica es constante. Si un objeto se mueve en la dirección opuesta a una fuerza neta conservativa, la energía potencial aumentará; y si la velocidad (no la rapidez) del objeto cambia, la energía cinética del objeto también cambia. En todos los sistemas reales, sin embargo, habrá fuerzas no conservativas, como las fuerzas de fricción, pero si son de magnitud despreciable, la energía mecánica cambia poco y su conservación es una aproximación útil. En las colisiones elásticas, la energía cinética se conserva, pero en las colisiones inelásticas parte de la energía mecánica puede convertirse en energía térmica. La equivalencia entre la pérdida de energía mecánica (disipación) y el aumento de la temperatura fue descubierta por James Prescott Joule.
Energía térmica
WordNet de Princeton(2.00 / 1 voto)Califica esta definición:Wikcionario(5.00 / 1 voto)Califica esta definición:Freebase(3.43 / 7 votos)Califica esta definición:Contribución de los editores(3.00 / 2 votos)Califica esta definición:Categorías coincidentes¿Cómo se pronuncia energía mecánica?¿Cómo se dice energía mecánica en lenguaje de signos?NumerologíaEjemplos de energía mecánica en una frase
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