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ENERGÍA MECANICA
INDICE
Introducción …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
¿Qué es la energía mecánica? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
Tipos de energía ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
¿Cuándo se realiza y cómo se utiliza? ………………………………………………………………………………………………………………………… 4
Características …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 5
Conceptos y causas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Ejemplos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Ejemplos II …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
Ejemplos III ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
Ejemplos III ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Fórmula …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Conclusión ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
INTRODUCCIÓN
• La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad.El hombre,
desde el principio de su existencia, ha necesitado energía para sobreviviry avanzar. Pero,
¿qué es la energía y por qué tiene tanta importancia?
La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en
ellos y en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de
hacer funcionar las cosas.
1
¿QUÉ ES LA ENERGÍA MECÁNICA?
La energía mecánica es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo mecánico.
Dicho de otra forma, la capacidad de producir un movimiento.
Y por lo tanto, involucra a las distintas energías tales como:
La energía cinética y la energía potencial de un cuerpo o sistema.
2
TIPOS DE ENERGÍA
Existen 3 tipos de energía mecánica los cuales son las siguiente:
1- energía hidráulica: la energía hidráulica, también llamada energía hídrica, ohidroenergía; se utiliza para generar energía
eléctrica, aprovechando la energía potencial que va cayendo del agua.
2- energía eólica: esta energía renovable,a día de hoy se considera como una de las energías mas explotadas, esta energía es
obtenida a través del viento. España es el tercer país exportador del mundo en este tipo de energía.
3- energía mareomotriz: este tipo de energía mareomotriz, se obtiene aprovechando las mareas, esta también es un tipo de energía
renovable
3
¿CÓMO SE UTILIZA Y CUÁNDO SE REALIZA?
• La energía mecánica de un cuerpo o de un sistema físico es la suma de su energía cinética
y la energía potencial.... En cambio, la energía mecánica de origen potencial o energía
potencial, tiene su origen en las fuerzas conservativas,proviene del trabajo realizado por
estas y depende de su masa y de su posición
• La energía mecánica es frecuentemente utilizada para realizar trabajos o convertirla en
otras formas de energía, como es el caso de la energía hidráulica (cuando el hombre
aprovecha la energía potencial del agua que cae para realizar un trabajo).
4
CARACTERÍSTICAS
• Es el efecto de la sumatoria entre energía potencial y cinética.
• Actúa como reguladora y productora de otras clases de energía, como la energía eólica, hidráulica y
mareomotriz.
• Es la energía por la cual se logra realizar el movimiento de los cuerpos.
• Hace uso de dos fuerzas, la que es generada por la elasticidad o desplazamiento (cinética) y la que es producida
por la gravedad (potencial).
5
CONCEPTOS Y CAUSAS
La energía mecánica es la energía que se destina para realizar un trabajo.Esta energía
remite a muchas aplicaciones en las actividadeseconómicas del hombre, circunstancia que
da cuenta de la importancia de la misma. Dado al principio de la termodinámica que dice que
la energíase transforma, la misma puede utilizarse para generar otras formas de energía
para distintos usos y necesidades. Estas evaluaciones y consideraciones,de hecho fueron
desarrollados en el contexto de la revolución industrial,contexto en el que se hacía
imperiosoentender a estos fenómenos con la finalidadde las maquinas empleadas fueran
lo más eficiente posible.
6
EJEMPLOS
• 1. PLANTA hidroeléctricauna planta hidroeléctricaes un claro ejemplo
de conversión de energía mecánicaa energíaeléctrica.La energía
mecánica del agua que cae desde una cascada se utilizapara rotar las
turbinas que se encuentranpresentesen el fondo de la cascada y la
rotación de estas turbinas se usa para poder generar la electricidad.
• 2. MÁQUINASDE vapor los motoresde las máquinas que funcionan con
vapor, básicamenteutilizan la energíatérmica.Estaenergíatérmica
se convierteen energíamecánica quese utilizapara hacer funcionar
las locomotoras; estees un ejemplode conversión de energíatérmica
en energíamecánica.
• 3. MOTOR DE COMBUSTIÓNinternaen un motor de combustión interna,
la energíaquímica se convierteposteriormenteen energíamecánica.
Esta conversión se logra en el momentoque se va quemandoel
combustible.En estecaso la energíamecánica se usa principalmente
para poner el vehículoen movimiento
• .4. MOLINOSDE viento los molinos de vientose utilizan en la
generación de electricidad.La energíacinética de los vientos hace que
las cuchillas giren automáticamente.Los molinos de viento convierten
estaenergíacinética de los vientos en energíaeléctrica.
7
EJEMPLOS II
• 5. UN JUEGODE billar al jugar al billar,la energía mecánica
del taco se transfiere a la bola de billar. Esto hace que la bola
de la mesa se mueva y cubra cierta distancia antes de que
vaya a detenerse.
• 6. MOTOR eléctrico un motor eléctrico se utiliza para la
conversión de energía eléctrica en una forma utilizable de
energía mecánica. Este proceso es exactamente opuestoal
de un generador.Estos motores eléctricos se utilizan por
ejemploen los ventiladores.
• 7. Locomotora la energía eléctrica se usa en motores de
locomotora donde se convierte posteriormente en energía
mecánica. Esta energía mecánica se presenta en forma de
energía cinética de una locomotora o un vehículo en
movimiento.
• 8. Bala una bala en movimiento tiene energía cinética. Una
parte de esta energía cinética se convierte en energía
térmica.
8
EJEMPLOS III
• 9. UNA PISTOLA DE dardos una pistola de dardos puede
almacenar energía mecánica en forma de energía elástica.
La pistola de dardos tiene un resorte que puedealmacenar
la energía elástica cuando está en una posición comprimida.
Esta energía, cuando el resorte se relaja, hace que el dardo
se mueva.De esta manera, se convierte la energía elástica
del muelle,en energía cinética del dardo en movimiento.
• 10. PELOTA SOBRE UNA mesa cuando una pelota se coloca
sobre una mesa y se encuentra en reposo;es en ese
momento en el que tiene energía potencial debido a la altura
de la pelota desdeel nivel del suelo.Ahora, si la pelota se
cae de la mesa, la energía potencial comenzará a
convertirse en energía cinética. Su suma, sin embargo,se
mantendrá constante y será la energía mecánica total del
sistema. Justo antes de que la pelota toque el piso inferior, la
energía potencial total del sistema se reducirá a cero y solo
tendrá energía cinética. En los ejemplosdonde se almacena
energía mecánica, se almacena también en forma de
energía potencial. También hay casos en que un cuerpo tiene
ambos tipos de energías simultáneamente. Al igual que un
satélite que está en órbita, la tierra tendrá energía potencial
debido a su posición desdela superficiede la tierra, así
como a la energía cinética debidoa su movimiento relativo
con respecto al planeta.
9
10
Se define energía mecánica como la
suma de sus energías cinética y
potencial de un cuerpo:Em = ½ m . v2 +
m . g . h Para demostraresto hay que
conocer la segunda ley de Newton:
F=m.a Siendo F la fuerza total que
actúa sobre el cuerpo, m la masa y a la
aceleración.
CONCLUSIÓN
En conclusión, podemos decir que la energía mecánica
es una de las pocas energías que usamos diariamente
y depende de la energía cinética y potencial, teniendo
en cuenta el tipo de energía potencial que se le aplique,
asimismo debe de existir una fuerza de rozamiento o
de lo contrario la emec permanecerá constante.
De este modo nuestro equipo damos a conocer para
que ustedes puedan entender el tema y conozcan más
sobre ello.
11
EQUIPO
Claudia Karina Aldana Plascencia
Alyson Jennifer Magaña García
Betzaida Elizabeth Alejo Hernández
Paulina Yamilet Castellón Rosales
Dana Samir Luquin Temblador
Alejandro Mendoza Chávez
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ENERGIA MECANCIA

  • 2. INDICE Introducción …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 ¿Qué es la energía mecánica? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 Tipos de energía ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 ¿Cuándo se realiza y cómo se utiliza? ………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Características …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 5 Conceptos y causas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Ejemplos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Ejemplos II …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Ejemplos III ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Ejemplos III ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Fórmula …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Conclusión ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
  • 3. INTRODUCCIÓN • La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad.El hombre, desde el principio de su existencia, ha necesitado energía para sobreviviry avanzar. Pero, ¿qué es la energía y por qué tiene tanta importancia? La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos y en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. 1
  • 4. ¿QUÉ ES LA ENERGÍA MECÁNICA? La energía mecánica es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo mecánico. Dicho de otra forma, la capacidad de producir un movimiento. Y por lo tanto, involucra a las distintas energías tales como: La energía cinética y la energía potencial de un cuerpo o sistema. 2
  • 5. TIPOS DE ENERGÍA Existen 3 tipos de energía mecánica los cuales son las siguiente: 1- energía hidráulica: la energía hidráulica, también llamada energía hídrica, ohidroenergía; se utiliza para generar energía eléctrica, aprovechando la energía potencial que va cayendo del agua. 2- energía eólica: esta energía renovable,a día de hoy se considera como una de las energías mas explotadas, esta energía es obtenida a través del viento. España es el tercer país exportador del mundo en este tipo de energía. 3- energía mareomotriz: este tipo de energía mareomotriz, se obtiene aprovechando las mareas, esta también es un tipo de energía renovable 3
  • 6. ¿CÓMO SE UTILIZA Y CUÁNDO SE REALIZA? • La energía mecánica de un cuerpo o de un sistema físico es la suma de su energía cinética y la energía potencial.... En cambio, la energía mecánica de origen potencial o energía potencial, tiene su origen en las fuerzas conservativas,proviene del trabajo realizado por estas y depende de su masa y de su posición • La energía mecánica es frecuentemente utilizada para realizar trabajos o convertirla en otras formas de energía, como es el caso de la energía hidráulica (cuando el hombre aprovecha la energía potencial del agua que cae para realizar un trabajo). 4
  • 7. CARACTERÍSTICAS • Es el efecto de la sumatoria entre energía potencial y cinética. • Actúa como reguladora y productora de otras clases de energía, como la energía eólica, hidráulica y mareomotriz. • Es la energía por la cual se logra realizar el movimiento de los cuerpos. • Hace uso de dos fuerzas, la que es generada por la elasticidad o desplazamiento (cinética) y la que es producida por la gravedad (potencial). 5
  • 8. CONCEPTOS Y CAUSAS La energía mecánica es la energía que se destina para realizar un trabajo.Esta energía remite a muchas aplicaciones en las actividadeseconómicas del hombre, circunstancia que da cuenta de la importancia de la misma. Dado al principio de la termodinámica que dice que la energíase transforma, la misma puede utilizarse para generar otras formas de energía para distintos usos y necesidades. Estas evaluaciones y consideraciones,de hecho fueron desarrollados en el contexto de la revolución industrial,contexto en el que se hacía imperiosoentender a estos fenómenos con la finalidadde las maquinas empleadas fueran lo más eficiente posible. 6
  • 9. EJEMPLOS • 1. PLANTA hidroeléctricauna planta hidroeléctricaes un claro ejemplo de conversión de energía mecánicaa energíaeléctrica.La energía mecánica del agua que cae desde una cascada se utilizapara rotar las turbinas que se encuentranpresentesen el fondo de la cascada y la rotación de estas turbinas se usa para poder generar la electricidad. • 2. MÁQUINASDE vapor los motoresde las máquinas que funcionan con vapor, básicamenteutilizan la energíatérmica.Estaenergíatérmica se convierteen energíamecánica quese utilizapara hacer funcionar las locomotoras; estees un ejemplode conversión de energíatérmica en energíamecánica. • 3. MOTOR DE COMBUSTIÓNinternaen un motor de combustión interna, la energíaquímica se convierteposteriormenteen energíamecánica. Esta conversión se logra en el momentoque se va quemandoel combustible.En estecaso la energíamecánica se usa principalmente para poner el vehículoen movimiento • .4. MOLINOSDE viento los molinos de vientose utilizan en la generación de electricidad.La energíacinética de los vientos hace que las cuchillas giren automáticamente.Los molinos de viento convierten estaenergíacinética de los vientos en energíaeléctrica. 7
  • 10. EJEMPLOS II • 5. UN JUEGODE billar al jugar al billar,la energía mecánica del taco se transfiere a la bola de billar. Esto hace que la bola de la mesa se mueva y cubra cierta distancia antes de que vaya a detenerse. • 6. MOTOR eléctrico un motor eléctrico se utiliza para la conversión de energía eléctrica en una forma utilizable de energía mecánica. Este proceso es exactamente opuestoal de un generador.Estos motores eléctricos se utilizan por ejemploen los ventiladores. • 7. Locomotora la energía eléctrica se usa en motores de locomotora donde se convierte posteriormente en energía mecánica. Esta energía mecánica se presenta en forma de energía cinética de una locomotora o un vehículo en movimiento. • 8. Bala una bala en movimiento tiene energía cinética. Una parte de esta energía cinética se convierte en energía térmica. 8
  • 11. EJEMPLOS III • 9. UNA PISTOLA DE dardos una pistola de dardos puede almacenar energía mecánica en forma de energía elástica. La pistola de dardos tiene un resorte que puedealmacenar la energía elástica cuando está en una posición comprimida. Esta energía, cuando el resorte se relaja, hace que el dardo se mueva.De esta manera, se convierte la energía elástica del muelle,en energía cinética del dardo en movimiento. • 10. PELOTA SOBRE UNA mesa cuando una pelota se coloca sobre una mesa y se encuentra en reposo;es en ese momento en el que tiene energía potencial debido a la altura de la pelota desdeel nivel del suelo.Ahora, si la pelota se cae de la mesa, la energía potencial comenzará a convertirse en energía cinética. Su suma, sin embargo,se mantendrá constante y será la energía mecánica total del sistema. Justo antes de que la pelota toque el piso inferior, la energía potencial total del sistema se reducirá a cero y solo tendrá energía cinética. En los ejemplosdonde se almacena energía mecánica, se almacena también en forma de energía potencial. También hay casos en que un cuerpo tiene ambos tipos de energías simultáneamente. Al igual que un satélite que está en órbita, la tierra tendrá energía potencial debido a su posición desdela superficiede la tierra, así como a la energía cinética debidoa su movimiento relativo con respecto al planeta. 9
  • 12. 10 Se define energía mecánica como la suma de sus energías cinética y potencial de un cuerpo:Em = ½ m . v2 + m . g . h Para demostraresto hay que conocer la segunda ley de Newton: F=m.a Siendo F la fuerza total que actúa sobre el cuerpo, m la masa y a la aceleración.
  • 13. CONCLUSIÓN En conclusión, podemos decir que la energía mecánica es una de las pocas energías que usamos diariamente y depende de la energía cinética y potencial, teniendo en cuenta el tipo de energía potencial que se le aplique, asimismo debe de existir una fuerza de rozamiento o de lo contrario la emec permanecerá constante. De este modo nuestro equipo damos a conocer para que ustedes puedan entender el tema y conozcan más sobre ello. 11
  • 14. EQUIPO Claudia Karina Aldana Plascencia Alyson Jennifer Magaña García Betzaida Elizabeth Alejo Hernández Paulina Yamilet Castellón Rosales Dana Samir Luquin Temblador Alejandro Mendoza Chávez