Diferencia entre revisiones de «Energía»

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== El concepto de energía en física ==
== El concepto de energía en física ==


En la [[física clásica]], la ley universal de [[conservación de la energía]], que es la base para el [[primer principio de la termodinámica]], indica que la energía ligada a un [[sistema aislado]] permanece invariable en el tiempo. No obstante, la [[teoría de la relatividad especial]] establece una [[equivalencia entre masa y energía]] por la cual todos los cuerpos, por el hecho de estar formados de materia, contienen energía; además, pueden poseer energía adicional que se divide conceptualmente en varios tipos según las propiedades del sistema que se consideren. Por ejemplo, la [[energía cinética]] se cuantifica según el movimiento de la materia, la [[energía química]] según la [[composición química]], la [[energía potencial]] según propiedades como el estado de [[deformación]] o a la posición de la materia en relación con las fuerzas que actúan sobre ella y la [[energía térmica]] según el [[estado de equilibrio termodinámico|estado térmodinámico]].
En la NICOLE AMA A JESUS

La energía no es un estado físico real, ni una "sustancia intangible" sino sólo una [[magnitud 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. Por ejemplo, se puede decir que un sistema con energía cinética nula está en reposo.<br />
Se utiliza como una abstracción de los sistemas físicos por la facilidad para trabajar con magnitudes escalares, en comparación con las [[Vector (física)|magnitudes vectoriales]] como la [[velocidad]] o la [[posición]]. Por ejemplo, en [[mecánica]], se puede describir completamente la [[dinámica]] de un sistema en función de las energías cinética, potencial, que componen la [[energía mecánica]], que en la [[mecánica newtoniana]] 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 en diversos tipos de sistemas físicos ===
Todos los cuerpos poseen energía debido a su [[Movimiento (física)|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, por supuesto todas coherentes y complementarias entre sí, todas ellas siempre relacionadas con el concepto de [[trabajo (física)|trabajo]].

==== Física clásica ====
En [[mecánica]]:
*[[Energía mecánica]], que es la combinación o suma de los siguientes tipos:
**[[Energía cinética]]: debido al [[movimiento]].
**[[Energía potencial]]: la asociada a la posición dentro de un [[campo (física)|campo de fuerzas]] conservativo como por ejemplo:
***Energía potencial gravitatoria
***Energía potencial elástica o [[energía de deformación]], debida a deformaciones [[elasticidad (mecánica de sólidos)|elásticas]], también una [[onda (física)|onda]] es capaz de transmitir energía al desplazarse por un medio elástico.

En [[electromagnetismo]] se tiene:
*[[Energía electromagnética]] que se compone de:
**[[Energía radiante]], es la energía que poseen las ondas electromagnéticas.
**[[Energía calórica]], es la cantidad de energía que la unidad de masa de materia puede desprender al producirse una reacción química de oxidación.
**Energía potencial eléctrica, ''(véase [[potencial eléctrico]])''
**[[Energía eléctrica]], es el resultado de la existencia de una [[diferencia de potencial]] entre dos puntos.

En [[termodinámica]]:
:*[[Energía interna]], suma de la energía mecánica de las partículas constituyentes de un sistema
:*[[Energía térmica]], se le denomina energía térmica a la energía liberada en forma de calor, obtenida de la naturaleza ([[energía geotérmica]]), mediante la combustión

==== Física relativista clásica ====
En [[relatividad]]:
:*[[Energía en reposo]] es la energía debida a la [[masa]], según la conocida fórmula de [[Einstein]], E=mc<sup>2</sup>, que establece la [[equivalencia entre masa y energía]].
:*[[Energía de desintegración]], es la diferencia de energía en reposo entre las partículas iniciales y finales de una [[desintegración]].
:*Al redefinir el concepto de masa, también se modifica el de energía cinética (véase [[relación de energía-momento]]).

==== Física cuántica ====
En [[física cuántica]], la energía es una magnitud ligada al [[Hamiltoniano (mecánica cuántica)|operador hamiltoniano]]. La energía total de un [[sistema aislado|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 asociadas a la materia ordinaria o campos de materia, en física cuántica aparece la:

*[[energía del vacío]]: un tipo de energía existente en el espacio, incluso en ausencia de [[materia]].

==== Química ====
En [[química]] aparecen algunas formas específicas no mencionadas anteriormente:
:*[[Energía de ionización]], una forma de energía potencial, es la energía que hace falta para [[Ionización|ionizar]] una [[molécula]] o [[átomo]].
:*[[Energía de enlace]], es la energía potencial almacenada en los [[Enlace químico|enlaces químicos]] de un [[Compuesto químico|compuesto]]. Las [[Reacción química|reacciones químicas]] liberan o absorben esta clase de energía, en función de la [[entalpía]] y [[energía calórica]].
: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 [[Ruta metabólica]]).

=== Energía potencial ===
{{AP|Energía potencial}}
Es la energía que se le puede asociar a un cuerpo o sistema [[fuerza conservativa|conservativo]] en virtud de su posición o de su configuración. Si en una región del espacio existe un campo de fuerzas conservativo, la energía potencial del campo en el punto (A) se define como el trabajo requerido para mover una masa desde un punto de referencia (''nivel de tierra'') hasta el punto (A). 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 gravitatoria''' asociada a la posición de un cuerpo en el [[campo gravitatorio]] (en el contexto de la [[mecánica clásica]]). La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa ''m'' en un campo gravitatorio constante viene dada por: <math>E_p = mgh\,</math> donde ''h'' es la altura del [[centro de masa]]s respecto al cero convencional de energía potencial.
*La '''energía potencial electrostática''' ''V'' de un sistema se relaciona con el [[campo eléctrico]] mediante la relación:
{{ecuación|
<math>\mathbf{E} = - \operatorname{grad}\ V</math>
||left}}
*La '''energía potencial elástica''' asociada al campo de tensiones de un [[sólido deformable|cuerpo deformable]].

La energía potencial puede definirse solamente cuando existe un [[Campo (física)|campo de fuerzas]] que es [[Campo conservativo|conservativa]], es decir, que cumpla con alguna de las siguientes propiedades:

# El trabajo realizado por la fuerza entre dos puntos es independiente del camino recorrido.
# El trabajo realizado por la fuerza para cualquier camino cerrado es nulo.
# Cuando el [[rotacional|rotor]] de F es cero (sobre cualquier dominio simplemente conexo).

Se puede demostrar que todas las propiedades son equivalentes (es decir que cualquiera de ellas implica la otra). En estas condiciones, la energía potencial en un punto arbitrario se define como la diferencia de energía que tiene una partícula en el punto arbitrario y otro punto fijo llamado "potencial cero".

=== Energía cinética de una masa puntual ===
La [[energía cinética]] es un concepto fundamental de la física que aparece tanto en [[mecánica clásica]], como [[teoría de la relatividad|mecánica relativista]] y [[mecánica cuántica]]. La energía cinética es una [[magnitud física|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 ''E<sub>c</sub>''.

El [[límite clásico]] de la energía cinética de un cuerpo rígido que se desplaza a una velocidad ''v'' viene dada por la expresión:
{{ecuación|
<math>E_c = {1 \over 2} mv^2</math>
||left}}
Una propiedad interesante es que esta magnitud es [[Magnitud extensiva|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.

=== Magnitudes relacionadas ===
La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Energía y trabajo son equivalentes y, por tanto, se expresan en las mismas unidades. El [[calor]] es una forma de energía, por lo que también hay una equivalencia entre unidades de energía y de calor. La capacidad de realizar un trabajo en una determinada cantidad de [[tiempo]] es la [[potencia]].

=== Unidades de medida de energía ===
La '''unidad de [[energía (física)|energía]]''' definida por el [[Sistema Internacional de Unidades]] es el [[Julio (unidad)|julio]], que se define como el trabajo realizado por una fuerza de un [[Newton (unidad)|newton]] en un desplazamiento de un [[metro]] en la dirección de la fuerza, es decir, equivale a multiplicar un [[Newton (unidad)|Newton]] por un [[metro]]. Existen muchas otras unidades de energía, algunas de ellas en desuso.

<!--En el artículo caloría dice que una caloría es igual a 4,1855 julios, una Cal y una fg son igual a 1.000 cal; por eso sólo se multiplica 4,1855 por 1.000 para obtener la igualdad, y una th es igual a 1.000.000 cal; por eso sólo se multiplica 4,1855 por 1.000.000 para obtener la igualdad.-->
{|class=wikitable
! Nombre !! Abreviatura !! Equivalencia en [[julio]]s
|-
| [[Caloría]] || '''cal''' || 4,1855
|-
| [[Frigoría]] || '''fg''' || 4.185.5
|-
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|-
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|-
|| [[Caloría grande]] || '''Cal''' || 4.185,5
|-
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|| [[Tonelada equivalente de carbón]] || '''Tec''' || 29.300.000.000
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|| [[Tonelada de refrigeración]] || '''TR''' || 3,517/[[Hora|h]]
|-
|| [[Electronvoltio]] || '''eV''' || 1.602176462 × 10<sup>-19</sup>
|-
|| [[British Thermal Unit]] || '''BTU''' || 1.055,05585<ref name="Google">Introducir en [[Google]] "la abreviación de la unidad + joule", éste te dará el resultado de una conversión de la unidad a un joule</ref>
|-
|| [[Board of Trade unit]] || '''BTu''' || 3600000<ref name="BTu"> {{cita web |url= http://www.sizes.com/units/board_of_trade_unit_of_supply.htm|título= Board of Trade unit|fechaacceso=6 de julio de 2009 |autor= |fecha= |editor= Sizes, Inc.|idioma= inglés|cita= }} </ref>
|-
|| [[Cheval vapeur heure]] || '''CVh''' || 3.777154675 × 10<sup>-7</sup><ref> {{cita web |url= http://www.convertunits.com/info/cheval+vapeur+heure|título= Measurement unit conversion: cheval vapeur heure|fechaacceso=6 de julio de 2009 |autor= |fecha= |editor= |idioma= inglés|cita= ''The SI derived unit for energy is the joule. 1 joule = 3.77672671473E-7 cheval vapeur heure'' }} </ref>
|-
|| [[Ergio]] || '''erg''' || 1 × 10<sup>-7</sup>
|-
|| [[Foot pound]] || '''ft × lb ''' || 1,35581795
|-
|| [[Poundal foot]] || '''pdl × ft''' || 4.214011001 × 10<sup>-11</sup><ref name"unit conversion"> {{cita web |url= http://www.unitconversion.org/energy/joules-to-poundal-foots-conversion.html|título= Joules to Poundal foots|fechaacceso=6 de julio de 2009 |autor= unitconversion.org|fecha= |editor= |idioma= inglés}}</ref>
|-
|}


== La energía como recurso natural ==
== La energía como recurso natural ==

Revisión del 14:58 5 oct 2009

Un rayo es una forma de transmisión de energía.

El término energía (del griego ἐνέργεια/energeia, actividad, operación; ἐνεργóς/energos=fuerza de acción o fuerza trabajando) tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso natural y la tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial o económico del mismo.

El concepto de energía en física

En la física clásica, la ley universal de conservación de la energía, que es la base para el primer principio de la termodinámica, indica que la energía ligada a un sistema aislado permanece invariable en el tiempo. No obstante, la teoría de la relatividad especial establece una equivalencia entre masa y energía por la cual todos los cuerpos, por el hecho de estar formados de materia, contienen energía; además, pueden poseer energía adicional que se divide conceptualmente en varios tipos según las propiedades del sistema que se consideren. Por ejemplo, la energía cinética se cuantifica según el movimiento de la materia, la energía química según la composición química, la energía potencial según propiedades como el estado de deformación o a la posición de la materia en relación con las fuerzas que actúan sobre ella y la energía térmica según el estado térmodinámico.

La energía no es un estado físico real, ni una "sustancia intangible" sino sólo una magnitud 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. Por ejemplo, se puede decir que un sistema con energía cinética nula está en reposo.
Se utiliza como una abstracción de los sistemas físicos por la facilidad para trabajar con magnitudes escalares, en comparación con las magnitudes vectoriales como la velocidad o la posición. Por ejemplo, en mecánica, se puede describir completamente la dinámica de un sistema en función de las energías cinética, potencial, que componen la energía mecánica, que en la mecánica newtoniana 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 en diversos tipos de sistemas físicos

Todos los cuerpos poseen 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, por supuesto 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 asociadas a la materia ordinaria o campos de materia, en física cuántica aparece la:

Química

En química aparecen algunas 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 Ruta metabólica).

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, la energía potencial del campo en el punto (A) se define como el trabajo requerido para mover una masa desde un punto de referencia (nivel de tierra) hasta el punto (A). 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 gravitatoria asociada a la posición de un cuerpo en el campo gravitatorio (en el contexto de la mecánica clásica). La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m en un campo gravitatorio constante viene dada por: donde h es la altura del centro de masas respecto al cero convencional de energía potencial.
  • La energía potencial electrostática V de un sistema se relaciona con el campo eléctrico mediante la relación:

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

La energía potencial puede definirse solamente cuando existe un campo de fuerzas que es conservativa, es decir, que cumpla con alguna de las siguientes propiedades:

  1. El trabajo realizado por la fuerza entre dos puntos es independiente del camino recorrido.
  2. El trabajo realizado por la fuerza para cualquier camino cerrado es nulo.
  3. Cuando el rotor de F es cero (sobre cualquier dominio simplemente conexo).

Se puede demostrar que todas las propiedades son equivalentes (es decir que cualquiera de ellas implica la otra). En estas condiciones, la energía potencial en un punto arbitrario se define como la diferencia de energía que tiene una partícula en el punto arbitrario y otro punto fijo llamado "potencial cero".

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.

Magnitudes relacionadas

La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Energía y trabajo son equivalentes y, por tanto, se expresan en las mismas unidades. El calor es una forma de energía, por lo que también hay una equivalencia entre unidades de energía y de calor. La capacidad de realizar un trabajo en una determinada cantidad de tiempo es la potencia.

Unidades de medida de energía

La unidad de energía definida por el Sistema Internacional de Unidades es el julio, que se define como el trabajo realizado por una fuerza de un newton en un desplazamiento de un metro en la dirección de la fuerza, es decir, equivale a multiplicar un Newton por un metro. Existen muchas otras unidades de energía, algunas de ellas en desuso.

Nombre Abreviatura Equivalencia en julios
Caloría cal 4,1855
Frigoría fg 4.185.5
Termia th 4.185.500
Kilovatio hora kWh 3.600.000
Caloría grande Cal 4.185,5
Tonelada equivalente de petróleo Tep 41.840.000.000
Tonelada equivalente de carbón Tec 29.300.000.000
Tonelada de refrigeración TR 3,517/h
Electronvoltio eV 1.602176462 × 10-19
British Thermal Unit BTU 1.055,05585[1]
Board of Trade unit BTu 3600000[2]
Cheval vapeur heure CVh 3.777154675 × 10-7[3]
Ergio erg 1 × 10-7
Foot pound ft × lb 1,35581795
Poundal foot pdl × ft 4.214011001 × 10-11[4]

La energía como recurso natural

En tecnología y economía, una fuente de energía es un recurso natural, así como la tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial y económico del mismo. La energía en sí misma nunca es un bien para el consumo final sino un bien intermedio para satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y servicios. Al ser un bien escaso, la energía es fuente de conflictos para el control de los recursos energéticos.

Referencias

  1. Introducir en Google "la abreviación de la unidad + joule", éste te dará el resultado de una conversión de la unidad a un joule
  2. Sizes, Inc. (ed.). «Board of Trade unit» (en inglés). Consultado el 6 de julio de 2009. 
  3. «Measurement unit conversion: cheval vapeur heure» (en inglés). Consultado el 6 de julio de 2009. «The SI derived unit for energy is the joule. 1 joule = 3.77672671473E-7 cheval vapeur heure». 
  4. unitconversion.org. «Joules to Poundal foots» (en inglés). Consultado el 6 de julio de 2009. 

Véase también

Enlaces externos