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algunas otras propiedades. Por ejemplo, un sistema con [[energía cinética]] nula está en reposo. <!-- La variación de energía de un sistema es igual en magnitud al [[Trabajo (física)|trabajo]] requerido para llevar al sistema desde un estado inicial al estado actual. El estado inicial es totalmente arbitrario. Ojo: esta afirmación no es general en casi ningún sentido, la energía de un sistema cualquiera puede cambiar por medio del trabajo, del calor, y de la materia, en forma de flujos entre el sistema y su entorno; he preferido eliminar la frase que ampliar aquí este asunto que no es especialmente sencillo. -->
algunas otras propiedades. Por ejemplo, un sistema con [[energía cinética]] nula está en reposo. <!-- La variación de energía de un sistema es igual en magnitud al [[Trabajo (física)|trabajo]] requerido para llevar al sistema desde un estado inicial al estado actual. El estado inicial es totalmente arbitrario. Ojo: esta afirmación no es general en casi ningún sentido, la energía de un sistema cualquiera puede cambiar por medio del trabajo, del calor, y de la materia, en forma de flujos entre el sistema y su entorno; he preferido eliminar la frase que ampliar aquí este asunto que no es especialmente sencillo. -->
Muy a menudo se define la energía como la capacidad de realizar trabajo.
Muy a menudo se define la energía como la capacidad de realizar trabajo.

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La energía no es un ente físico real, ni una "[[sustancia intangible]]" sino sólo un número escalar que se le asigna al estado del sistema físico, es decir, la energía es una herramienta o abstracción matemática de una propiedad de los sistemas físicos.
La energía no es un ente físico real, ni una "[[sustancia intangible]]" sino sólo un número escalar que se le asigna al estado del sistema físico, es decir, la energía es una herramienta o abstracción matemática de una propiedad de los sistemas físicos.

Revisión del 22:13 7 jun 2009

La energía (del griego ἐνέργεια - energeia, "actividad, operación", de ἐνεργός - energos, "activo, trabajador"[1]​) es una magnitud física abstracta, ligada al estado dinámico de un sistema y que permanece invariable con el tiempo en los sistemas aislados. Todos los cuerpos, por el sólo hecho de estar formados de materia, contienen energía; además, pueden poseer energía adicional debido a su movimiento, a su composición química, a su posición, a su temperatura y algunas otras propiedades. Por ejemplo, un sistema con energía cinética nula está en reposo. Muy a menudo se define la energía como la capacidad de realizar trabajo.

La energía no es un ente físico real, ni una "sustancia intangible" sino sólo un número escalar que se le asigna al estado del sistema físico, es decir, la energía es una herramienta o abstracción matemática de una propiedad de los sistemas físicos.

El uso de la magnitud energía en términos prácticos se justifica porque es mucho más fácil trabajar con magnitudes escalares, como lo es la energía, que con magnitudes vectoriales como la velocidad y la posición. Así, se puede describir completamente la dinámica de un sistema en función de las energías cinética, potencial y de otros tipos de sus componentes. En sistemas aislados además la energía total tiene la propiedad de conservarse es decir ser invariante en el tiempo. Matemáticamente la conservación de la energía para un sistema es una consecuencia directa de que las ecuaciones de evolución de ese sistema sean independientes del instante de tiempo considerado, de acuerdo con el teorema de Noether.


Energía potencial

Es la energía que se le puede asociar a un cuerpo o sistema conservativo en virtud de su posición o de su configuración. Si en una región del espacio existe un campo de fuerzas conservativo, entonces el trabajo requerido para mover una masa cualquiera desde un punto de referencia, usualmente llamado nivel de tierra y otro es la energía potencial del campo. Por definición el nivel de tierra tiene energía potencial nula. Algunos tipos de energía potencial que aparecen en diversos contextos de la física son:

  • La energía potencial elástica asociada al campo de tensiones de un cuerpo deformable.

Energía cinética de una masa puntual

La energía cinética es un concepto fundamental de la física que aparece tanto en mecánica clásica, como mecánica relativista y mecánica cuántica. La energía cinética es una magnitud escalar asociada al movimiento de cada una de las partículas del sistema. Su expresión varía ligeramente de una teoría física a otra. Esta energía se suele designar como K, T o Ec.

El límite clásico de la energía cinética de un cuerpo rígido que se desplaza a una velocidad v viene dada por la expresión:

Una propiedad interesante es que esta magnitud es extensiva por lo que la energía de un sistema puede expresarse como "suma" de las energía de partes disjuntas del sistema. Así por ejemplo puesto que los cuerpos están formados de partículas, se puede conocer su energía sumando las energías individuales de cada partícula del cuerpo.

Energía en diversos tipos de sistemas

Todos los cuerpos pueden poseer energía debido a su movimiento, a su composición química, a su posición, a su temperatura, a su masa y a algunas otras propiedades. En las diversas disciplinas de la física y la ciencia, se dan varias definiciones de energía, todas coherentes y complementarias entre sí, todas ellas siempre relacionadas con el concepto de trabajo.


Física clásica

En Mecánica:

En electromagnetismo se tiene:

En termodinámica:

Física relativista clásica

En Relatividad:

Física cuántica

En física cuántica, la energía es una magnitud ligada al operador hamiltoniano. 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. En cambio para los sistemas aislados en los que el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, los estados estacionarios sí tienen una energía bien definida. Además de la energía asociados a la materia ordinaria o campos de materia en física cuántica aparece la:

Química

En química aparecen además de la anterior formas específicas no mencionadas anteriormente:

Si estas formas de energía son consecuencia de interacciones biológicas, la energía resultante es bioquímica, pues necesita de las mismas leyes físicas que aplican a la química, pero los procesos por los cuales se obtienen son biológicos, como norma general resultante del metabolismo celular (véase ATP).

Notas

  1. Harper, Douglas. «Energy». Online Etymology Dictionary. Consultado el 1 de mayo de 2007.