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República Bolivariana de Venezuela
Vicerrectorado Académico
Facultad de Ingeniería
Aragua Turmero
Participante:
Michael Kassabgi
CI: 27867795
Sección 1
Introducción a la ingeniería
 Capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo.
 Produce cambios en ellos mismos o en otros cuerpo.
 En otras palabras, la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas.
 La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el Joule (J).
 La energía puede ser potencial o cinética. Por ejemplo: cuando un resorte esta
comprimido, trata de recobrar su antigua forma, para efectuar sus movimientos
contendrán energía almacenada ésta energía se llama energía estática o energía
potencial.
 Eléctrica
 Mecánica
 Solar
 Hidráulica
 Magnética
 Química
 Cinética
 Térmica
 Eólica
 Nuclear
 La energía eléctrica es la energía resultante de una diferencia de potencial entre
dos puntos y que permite entablar una corriente eléctrica entre los dos, para
obtener algún tipo de trabajo, también puede transformarse en otros tipos
de energía entre las que se encuentran energía luminosa o luz, la energía
mecánica y la energía térmica.
 Ejemplo: una transferencia de partículas cargadas negativamente (electrones)
de uno hacia el otro. Dicha carga, denominada corriente eléctrica, puede ser
entonces transformada en otras formas de energía, como la calórica, la cinética,
la mecánica o la lumínica.
 La energía mecánica se debe a la posición y movimiento de un cuerpo y es la
suma de la energía potencial, cinética y energía elástica de un cuerpo en
movimiento. Refleja la capacidad que tienen los cuerpos con masa de hacer un
trabajo.
 Ejemplos: el mecanismo de los relojes de aguja. Los relojes funcionan en base
a un conjunto de engranajes que transmiten la electricidad de las baterías al
sistema de las distintas manecillas, que interactúa entre sí de manera
coordinada y transmita oportunamente el movimiento del segundero al
minutero y el de éste a su vez al horario.
 La energía solar son las radiaciones que recibimos del sol en forma de luz y
calor.
 Es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética
procedente del Sol, la radiación solar que alcanza nuestro planeta también
puede aprovecharse por medio de captadores que mediante diferentes
tecnologías (células fotovoltaicas, helióstatos, colectores térmicos) puede
transformarse en energía térmica o eléctrica y también es una de las calificadas
como energías limpias o renovables.
 Ejemplo: Invernaderos: Sin utilizar ningún tipo de tecnología, los invernaderos
son formas de aprovechar la energía térmica del sol. En este caso, no existe una
transformación de la energía en energía eléctrica, sino que continúa siendo
calor.
 La energía hidráulica o energía hídrica es aquella que se extrae del
aprovechamiento de las energías (cinética y potencial) de la corriente de los
ríos, saltos de agua y mareas, en algunos casos es un tipo de energía
considerada “limpia” por que su impacto ambiental suele ser casi nulo y usa la
fuerza hídrica sin represarla en otros es solo considerada renovable si no sigue
esas premisas dichas anteriormente.
 Ejemplos: molinos de agua; Se denomina molino porque en sus primeros usos
se utilizó para moler granos. El agua mueve las palas de una rueda que está
ubicada ligeramente sumergida en el curso de agua. Por un conjunto de
engranajes, el movimiento de la rueda mueve a su vez un par de piedras
circulares llamadas muelas que presionan los granos convirtiéndolos en harina.
 Esta energía que se desarrolla en nuestro planeta o en los imanes naturales. es
la consecuencia de las corrientes eléctricas telúricas producidas en la tierra
como resultado de la diferente actividad calorífica solar sobre la superficie
terrestre, y deja sentir su acción en el espacio que rodea la tierra con intensidad
variable en cada punto.
 Ejemplo: Un motor eléctrico gira debido a la acción que la fuerza
magnética de la bobina ejerce sobre el núcleo de éste. Cada media vuelta se
invierte la polaridad del electroimán que forma la bobina, lo que hace que
sobre el núcleo se ejerza una fuerza magnética de repulsión, lo que lo obliga a
girar contantemente.
 Esta energía es la retenida en alimentos y combustibles, Se produce debido a la
transformación de sustancias químicas que contienen los alimentos o
elementos, posibilita mover objetos o generar otro tipo de energía.
 Ejemplo: La fotosíntesis; las plantas obtienen su energía de la reacción química
que tiene lugar en su interior, entre la luz solar, el CO2, el agua y
diversas enzimas y sustancias orgánicas que obtienen de ello energía y
oxígeno. Esta energía producto de una reacción química está contenida en
las moléculas de las sustancias participantes y es liberada por la planta para su
beneficio y mantenimiento vital.
 La energía cinética es la que adquiere un cuerpo debido a su movimiento y que
se define como la cantidad de trabajo necesaria para acelerar un cuerpo en
reposo y de una masa determinada hasta una velocidad establecida.
 se adquiere a través de una aceleración, luego de la cual el objeto la conservará
idéntica hasta variar la velocidad (acelerar o enlentecer)
 Ejemplo: Un carrito de montaña rusa adquiere energía cinética a medida que
cae y que incrementa su velocidad. Instantes antes de que inicie su descenso, el
carrito tendrá energía potencial y no cinética; pero una vez emprendido el
movimiento toda la energía potencial se convierte en cinética y alcanza su
punto máximo en cuanto termina la caída y empieza el nuevo ascenso. Dicho
sea de paso, esta energía será mayor si el carrito va lleno de gente que si va
vacío (pues tendrá mayor masa).
 La energía térmica es la fuerza que se libera en forma de calor, puede obtenerse
mediante la naturaleza y también del sol mediante una reacción exotérmica
como podría ser la combustión de los combustibles, reacciones nucleares
de fusión o fisión, mediante la energía eléctrica por el efecto denominado Joule
o por ultimo como residuo de otros procesos químicos o mecánicos.
 Ejemplo: Un bombillo incandescente. El paso de la electricidad en el filamento
de un bombillo incandescente produce luz (amarilla), pero también produce
calor: por eso cuesta cambiar un bombillo que estuvo encendido mucho rato,
su superficie ha acumulado la energía térmica que irradia el paso de los
electrones.
 Este tipo de energía se obtiene a través del viento, gracias a
la energía cinética generada por el efecto corrientes de aire.
 Actualmente esta energía es utilizada principalmente para producir electricidad
o energía eléctrica a través de aerogeneradores
 Ejemplo: Veleros: Son embarcaciones que utilizan velas para captar la energía
del viento y utilizarla para desplazarse
 Esta energía es la liberada del resultado de una reacción nuclear, se puede
obtener mediante dos tipos de procesos, el primero es por Fusión
Nuclear (unión de núcleos atómicos muy livianos) y el segundo es por Fisión
Nuclear (división de núcleos atómicos pesados).
 En las reacciones nucleares se suele liberar una grandísima cantidad
de energía debido en parte a la masa de partículas involucradas en este
proceso, se transforma directamente en energía. Lo anterior se suele explicar
basándose en la relación Masa-Energía producto de la genialidad del gran
físico Albert Einstein.
 Ejemplo: armas nucleares; existen dos tipos de armas nucleares, aquellas que
utilizan esta fuente como una propulsión para producir calor, electricidad en
distintos aparatos o aquellas que directamente buscan la explosión.

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Tipos de energia

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Vicerrectorado Académico Facultad de Ingeniería Aragua Turmero Participante: Michael Kassabgi CI: 27867795 Sección 1 Introducción a la ingeniería
  • 2.  Capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo.  Produce cambios en ellos mismos o en otros cuerpo.  En otras palabras, la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas.  La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el Joule (J).  La energía puede ser potencial o cinética. Por ejemplo: cuando un resorte esta comprimido, trata de recobrar su antigua forma, para efectuar sus movimientos contendrán energía almacenada ésta energía se llama energía estática o energía potencial.
  • 3.  Eléctrica  Mecánica  Solar  Hidráulica  Magnética  Química  Cinética  Térmica  Eólica  Nuclear
  • 4.  La energía eléctrica es la energía resultante de una diferencia de potencial entre dos puntos y que permite entablar una corriente eléctrica entre los dos, para obtener algún tipo de trabajo, también puede transformarse en otros tipos de energía entre las que se encuentran energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica.  Ejemplo: una transferencia de partículas cargadas negativamente (electrones) de uno hacia el otro. Dicha carga, denominada corriente eléctrica, puede ser entonces transformada en otras formas de energía, como la calórica, la cinética, la mecánica o la lumínica.
  • 5.  La energía mecánica se debe a la posición y movimiento de un cuerpo y es la suma de la energía potencial, cinética y energía elástica de un cuerpo en movimiento. Refleja la capacidad que tienen los cuerpos con masa de hacer un trabajo.  Ejemplos: el mecanismo de los relojes de aguja. Los relojes funcionan en base a un conjunto de engranajes que transmiten la electricidad de las baterías al sistema de las distintas manecillas, que interactúa entre sí de manera coordinada y transmita oportunamente el movimiento del segundero al minutero y el de éste a su vez al horario.
  • 6.  La energía solar son las radiaciones que recibimos del sol en forma de luz y calor.  Es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol, la radiación solar que alcanza nuestro planeta también puede aprovecharse por medio de captadores que mediante diferentes tecnologías (células fotovoltaicas, helióstatos, colectores térmicos) puede transformarse en energía térmica o eléctrica y también es una de las calificadas como energías limpias o renovables.  Ejemplo: Invernaderos: Sin utilizar ningún tipo de tecnología, los invernaderos son formas de aprovechar la energía térmica del sol. En este caso, no existe una transformación de la energía en energía eléctrica, sino que continúa siendo calor.
  • 7.  La energía hidráulica o energía hídrica es aquella que se extrae del aprovechamiento de las energías (cinética y potencial) de la corriente de los ríos, saltos de agua y mareas, en algunos casos es un tipo de energía considerada “limpia” por que su impacto ambiental suele ser casi nulo y usa la fuerza hídrica sin represarla en otros es solo considerada renovable si no sigue esas premisas dichas anteriormente.  Ejemplos: molinos de agua; Se denomina molino porque en sus primeros usos se utilizó para moler granos. El agua mueve las palas de una rueda que está ubicada ligeramente sumergida en el curso de agua. Por un conjunto de engranajes, el movimiento de la rueda mueve a su vez un par de piedras circulares llamadas muelas que presionan los granos convirtiéndolos en harina.
  • 8.  Esta energía que se desarrolla en nuestro planeta o en los imanes naturales. es la consecuencia de las corrientes eléctricas telúricas producidas en la tierra como resultado de la diferente actividad calorífica solar sobre la superficie terrestre, y deja sentir su acción en el espacio que rodea la tierra con intensidad variable en cada punto.  Ejemplo: Un motor eléctrico gira debido a la acción que la fuerza magnética de la bobina ejerce sobre el núcleo de éste. Cada media vuelta se invierte la polaridad del electroimán que forma la bobina, lo que hace que sobre el núcleo se ejerza una fuerza magnética de repulsión, lo que lo obliga a girar contantemente.
  • 9.  Esta energía es la retenida en alimentos y combustibles, Se produce debido a la transformación de sustancias químicas que contienen los alimentos o elementos, posibilita mover objetos o generar otro tipo de energía.  Ejemplo: La fotosíntesis; las plantas obtienen su energía de la reacción química que tiene lugar en su interior, entre la luz solar, el CO2, el agua y diversas enzimas y sustancias orgánicas que obtienen de ello energía y oxígeno. Esta energía producto de una reacción química está contenida en las moléculas de las sustancias participantes y es liberada por la planta para su beneficio y mantenimiento vital.
  • 10.  La energía cinética es la que adquiere un cuerpo debido a su movimiento y que se define como la cantidad de trabajo necesaria para acelerar un cuerpo en reposo y de una masa determinada hasta una velocidad establecida.  se adquiere a través de una aceleración, luego de la cual el objeto la conservará idéntica hasta variar la velocidad (acelerar o enlentecer)  Ejemplo: Un carrito de montaña rusa adquiere energía cinética a medida que cae y que incrementa su velocidad. Instantes antes de que inicie su descenso, el carrito tendrá energía potencial y no cinética; pero una vez emprendido el movimiento toda la energía potencial se convierte en cinética y alcanza su punto máximo en cuanto termina la caída y empieza el nuevo ascenso. Dicho sea de paso, esta energía será mayor si el carrito va lleno de gente que si va vacío (pues tendrá mayor masa).
  • 11.  La energía térmica es la fuerza que se libera en forma de calor, puede obtenerse mediante la naturaleza y también del sol mediante una reacción exotérmica como podría ser la combustión de los combustibles, reacciones nucleares de fusión o fisión, mediante la energía eléctrica por el efecto denominado Joule o por ultimo como residuo de otros procesos químicos o mecánicos.  Ejemplo: Un bombillo incandescente. El paso de la electricidad en el filamento de un bombillo incandescente produce luz (amarilla), pero también produce calor: por eso cuesta cambiar un bombillo que estuvo encendido mucho rato, su superficie ha acumulado la energía térmica que irradia el paso de los electrones.
  • 12.  Este tipo de energía se obtiene a través del viento, gracias a la energía cinética generada por el efecto corrientes de aire.  Actualmente esta energía es utilizada principalmente para producir electricidad o energía eléctrica a través de aerogeneradores  Ejemplo: Veleros: Son embarcaciones que utilizan velas para captar la energía del viento y utilizarla para desplazarse
  • 13.  Esta energía es la liberada del resultado de una reacción nuclear, se puede obtener mediante dos tipos de procesos, el primero es por Fusión Nuclear (unión de núcleos atómicos muy livianos) y el segundo es por Fisión Nuclear (división de núcleos atómicos pesados).  En las reacciones nucleares se suele liberar una grandísima cantidad de energía debido en parte a la masa de partículas involucradas en este proceso, se transforma directamente en energía. Lo anterior se suele explicar basándose en la relación Masa-Energía producto de la genialidad del gran físico Albert Einstein.  Ejemplo: armas nucleares; existen dos tipos de armas nucleares, aquellas que utilizan esta fuente como una propulsión para producir calor, electricidad en distintos aparatos o aquellas que directamente buscan la explosión.