Tipos de energia mecanica

Tipos de energia mecanica 2021

ejemplos de 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.

la energía eléctrica

La energía mecánica no es sólo algo que se aprende en el aula de física del instituto. Está a nuestro alrededor. La energía mecánica puede encontrarse en un camión que se mueve por una autopista o en una pelota de baloncesto cuando está en el aire. Está presente en la vida cotidiana, como en los motores, las grúas e incluso los lagos artificiales. Es una de las fuerzas motrices del mundo en que vivimos.

Hay dos tipos de energía mecánica: la energía potencial y la energía cinética. Ambas se analizarán más adelante para ayudarte a comprender mejor la energía mecánica y cómo forma parte de tu vida cotidiana.

La energía mecánica es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento o posición.    Un buen ejemplo sería la energía que se libera al caer desde una determinada posición. La energía mecánica es una de las bases que se estudian en la ingeniería mecánica, ya que es literalmente la fuerza motriz del mundo que nos rodea, ya sea natural o artificial. La energía mecánica se expresa en julios.

La energía potencial es la fuerza que un cuerpo podría desarrollar potencialmente si se pusiera en movimiento. La energía potencial no es la energía del movimiento. En cambio, es la energía almacenada en un cuerpo debido a sus propiedades físicas, como la masa o la posición del objeto.

energía sonora

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.

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