









Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Una explicación detallada del teorema de la conservación de la energía, uno de los principios fundamentales de la física. Se define la energía y sus diferentes formas, se explica la transformación entre energía cinética y potencial, y se analiza cómo la energía se conserva en un sistema cerrado, sin crearse ni destruirse, sino simplemente transformándose de una forma a otra. Se proporcionan ejemplos concretos para ilustrar estos conceptos y se resalta la importancia de este principio en ámbitos como la termodinámica, la mecánica y la ingeniería. El documento también aborda la transferencia y eficiencia energética, aspectos clave para entender el funcionamiento de los sistemas físicos y tecnológicos. En general, este texto ofrece una sólida base teórica y práctica sobre la conservación de la energía, un tema fundamental en la comprensión del universo y su funcionamiento.
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
1 / 15
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
Ingeniería eléctrica. Mecánica clásica. Ingeniero García Cortes José de Jesús. Alumna. Hernández Morales Cinthya Nayeli.
(^) El Principio de Conservación de la Energía o Ley de conservación de la energía, también conocido como el Primer principio de la termodinámica, establece que la cantidad total de energía en un sistema físico aislado (es decir, sin interacción alguna con otros sistemas) permanecerá siempre igual, excepto cuando se transforme en otros tipos de energía.
(^) La única manera de utilizar la energía es transformar la energía de una forma a otra. La cantidad de energía en cualquier sistema, entonces, está determinada por la siguiente ecuación: UT = Vi+ W+Q* U, es la energía interna total de un sistema.* u, es la energía interna inicial de un sistema.* w es el trabajo realizado por o sobre el sistema.* Q es el calor añadido o eliminado del sistema. También es posible determinar el cambio en la energía interna del sistema utilizando la ecuación: AU = W + Q (^) Esto es también una afirmación de la primera ley de la termodinámica. Aunque estas ecuaciones son extremadamente poderosas, pueden hacer difícil ver el poder de la afirmación.
(^) La energía es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo o generar un cambio. Existen diferentes formas de energía, como la energía cinética, la energía potencial, la energía térmica, la energía eléctrica, la energía nuclear, entre otras. (^) Cada una de estas formas de energía se manifiesta de manera distinta y se puede transformar o transferir de un sistema a otro. Por ejemplo, la energía cinética es la que posee un objeto en movimiento, mientras que la energía potencial es la que posee un objeto debido a su posición o configuración.
(^) Energía Cinética La energía cinética es la energía que posee un objeto en movimiento. Depende de la masa del objeto y de su velocidad. Mientras más rápido se mueva un objeto, mayor será su energía cinética. (^) Energía Potencial La energía potencial es la energía que posee un objeto debido a su posición o a su estructura. Por ejemplo, un objeto elevado en un campo gravitatorio tiene energía potencial gravitatoria, mientras que un resorte comprimido tiene energía potencial elástica.
(^) La energía cinética y la energía potencial se pueden transformar una en la otra. Cuando un objeto cae, su energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética. Cuando un resorte se expande, su energía potencial elástica se transforma en energía cinética.
(^) Según el principio de conservación de la energía, la cantidad total de energía en el universo permanece constante, aunque puede transformarse de una forma a otra, como de energía cinética a energía potencial y viceversa. Esto tiene importantes implicaciones en ámbitos como la termodinámica, la mecánica y la ingeniería, ya que permite predecir y explicar el comportamiento de los sistemas físicos.
(^) Conversión de energía La energía puede cambiar de una forma a otra, como la energía eléctrica se convierte en energía cinética en un motor eléctrico. Estos procesos de conversión de energía son fundamentales en la mayoría de los sistemas y procesos naturales y tecnológicos. (^) Transferencia de energía La energía puede transferirse de un sistema a otro a través de diversos mecanismos, como la conducción térmica, la radiación electromagnética o el trabajo mecánico. Entender cómo se transfiere la energía es clave para aplicaciones en ingeniería, ciencias y vida cotidiana. (^) Eficiencia energética Muchos sistemas y procesos presentan pérdidas de energía durante las transformaciones y transferencias. Optimizar la eficiencia energética, minimizando estas pérdidas, es importante para ahorrar recursos y reducir el impacto ambiental.
(^) Supongamos que hay una niña sobre un tobogán, en reposo. Sobre ella actúa solo una energía potencial gravitatoria, por tanto su energía cinética es de O J. Al deslizarse tobogán abajo, en cambio, su velocidad aumenta y también su energía cinética, pero al perder altura, su energía potencial gravitatoria también disminuye. Finalmente, alcanza la velocidad máxima justo al final del tobogán, con su máximo de energía cinética. Pero su altura habrá disminuido y su energía potencial gravitatoria será de O J.Una energía se transforma en otra, pero la suma de ambas arrojará siempre la misma cantidad en el sistema descrito.
(^) https://concepto.de/principio-de-conservacion-de-la-energia/ (^) https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php /Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa#:~:text =La%20ley%20de%20la%20conservaci%C3%B3n,se%20a%C %B1ada%20desde%20el%20exterior (^) https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volume n-1/pages/8-3-conservacion-de-la-energia (^) https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria- volumen-1/pages/8-3-conservacion-de-la-energia#:~:text=Por %20lo%20tanto%2C%20la%20energ%C3%ADa,en%20el %20punto%20m%C3%A1s%20bajo