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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder popular para la educación
UBA Universidad Bolivariana De Aragua
ESIS Escuela Ingeniera Sistemas
San Félix, Estado Bolívar
Profesor: Integrante:
Eduardo Díaz Kelineth Salazar
C.I. 25.744.057
Ciudad Guayana,16 de Junio Del 2018
 Energía Térmica o Calorífica
Es la energía que se intercambia entre dos cuerpos con diferentes
temperaturas. El calor es una forma de energía que se transfiere de
unos cuerpos a otros como consecuencia de la diferencia de
temperatura existente entre ellos.
Esta energía fluye siempre desde el cuerpo caliente al frío, hasta que
ambos alcancen la misma temperatura. En ese momento cesa el flujo
de calor de un cuerpo a otro, alcanzando lo que se llama equilibrio
térmico.
 Calor y temperatura
Un tipo de esta energía sería la energía geotérmica, la energía contenida
en forma de calor en el interior de la tierra.
 Energía Mecánica
Es la suma de la energía potencial y la energía cinética.
Em = Ec + Ep
 Energía cinética y potencial
La mayoría de las veces estos dos tipos de energía,
cinética y potencial, están íntimamente relacionadas,
por eso se agrupan en la energía mecánica. Veamos
estos dos tipos de energía.
 Energía Potencial: es un tipo de energía que depende
de la posición del objeto.
 Energía Potencial Gravitatoria: es la más famosa y
la que poseen los cuerpos por estar a una determinada
altura.
 Energía potencial elástica
Para calcular este tipo de energía se utiliza la siguiente
fórmula:
Epe= 1/2 x K x X2 donde K es una constante del muelle
y X es la distancia que se comprime el muelle.
 Energía potencial eléctrica. Es la que tiene una carga
eléctrica cuando la situamos dentro de un campo
eléctrico. Esta energía dependerá de la posición de la
carga dentro del campo, por eso también es energía
potencial.
 Energía Cinética: Es la energía que poseen los cuerpo
en movimiento.
 Imagina un cuerpo en movimiento, si en su
movimiento se encuentra un obstáculo y lo golpea,
desplazará el obstáculo, lo que quiere decir que tenía
energía, energía cinética o de movimiento.
 Cuando un cuerpo lo aceleramos (suministramos
energía) le estamos dando energía cinética, energía de
movimiento.
 De la energía mecánica se derivan muchas otras:
 - Energía Hidráulica: la energía contenida en el agua
cuando esta a una altura y se aprovecha para convertirla en
otro tipo de energía, por ejemplo en las centrales
hidráulicas.
 -Energía Mareomotriz: aprovechar la energía de las
mareas para convertirla en otro tipo de energía, por
ejemplo en una central mareomotriz (ver el enlace anterior
para más información).
 - Energía Eólica: la energía contenida en el viento.
 - Energía Luminosa: Cuando un rayo de luz viaja de un
punto a otro.
 Energía Química
 En una reacción química puede haber
desprendimiento o absorción de energía.
 Reacciones exotérmicas: aquellas en las que se
desprende (emite) energía al producirse la reacción
química.
 Reacciones endotérmicas: aquellas en la que se
necesita absorber energía del exterior para que se
produzca la reacción química.
 Energía Eléctrica
 Es la energía asociada a la corriente eléctrica, o lo que
es lo mismo a las cargas (electrones) en movimiento.
 Por ejemplo, la corriente eléctrica al atravesar una
lámpara, la energía contenida en la corriente eléctrica
(electrones en movimiento) se convierte en luminosa y
calorífica en la bombilla.
 Energía Nuclear
 Es la energía que se obtiene al producir cambios en el
núcleo de un átomo.
 Los átomos tienen en su núcleo unas fuerzas que
hacen que el núcleo se mantenga unido. Si
modificamos esas fuerzas, por ejemplo rompiendo el
núcleo, se obtendría energía. Este tipo de energía es de
las mayores que existen.
 Hay dos formas de generar energía nuclear:
 - Fisión Nuclear: rompiendo el núcleo del átomo se
libera gran cantidad de energía en forma de luz y calor.
Esta forma de energía es la que se utiliza para las
centrales nucleares.
 - Fusión Nuclear: se consigue uniendo dos núcleos
de dos átomos para obtener un átomo mayor. Esta
reacción genera gran cantidad de energía en la unión.
Un ejemplo en el que se utiliza este tipo de energía es
con la bomba atómica o bomba H (de hidrógeno).
 Energía Magnética
Esta es la que poseen los imanes. Si acercamos un
cuerpo metálico a un imán, este es atraído por el imán,
produciéndose un trabajo, lo que quiere decir que
tenemos energía, en este caso energía magnética.
 Energía Electromagnética
 También llamada radiante, es la energía almacenada en un
región de espacio donde existen cuerpo con cargas eléctrica y
magnéticas, o lo que es lo mismo un campo electromagnético.
 La característica principal de esta energía es que se puede
propagar en el vacío, sin necesidad de soporte material alguno.
Por ejemplo la energía del Sol que nos llega a la tierra en forma
de calor y luz.
 Otros ejemplos que contienen este tipo de energía son: la luz
visible, las ondas de radio, los rayos ultravioleta (UV), los rayos
infrarrojo (IR), etc.
 Por ejemplo la energía fotovoltaica es aquella que aprovecha la
luz del sol para transformarla en energía eléctrica mediante
paneles solares fotovoltaicos.
 Energía del Sonido
 Es una energía de vibración, ya que el sonido está
formado por ondas sonoras, que son oscilaciones que
se propagan en un medio, que puede ser gaseoso (el
aire) sólido (madera por ejemplo) o líquido (el agua).
 Energía de los Seres Vivos o Metabólica
 En nuestro cuerpo tenemos unos 50 millones de células que
necesitan energía para su funcionamiento y para que el cuerpo
del ser vivo siga funcionando. Cada célula produce energía en las
mitocondrias, consideradas las centrales energéticas de la célula.
 El cuerpo transforma lo que comemos en agua, dióxido de
carbono y en energía, utilizando el oxígeno de la respiración.
 La energía que obtenemos mediante la alimentación o el sol
(vegetales), el cuerpo la transforma en mecánica (movimiento),
térmica (calor del cuerpo) y eléctrica (transmisión de los
impulsos nerviosos).
 Este tipo de energía también se llama energía metabólica por que
el metabolismo es el requerimiento humano de energía.
 Energía iónica
 Es la energía necesaria para separar un electrón del
átomo, por ejemplo para producir corriente eléctrica.
 Al ser el átomo eléctricamente neutro (sin carga), al
separar el electrón el átomo se convierte en un ión
positivo, con carga positiva, ya que le hemos quitado
una carga negativa.

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Tipos de energias

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del poder popular para la educación UBA Universidad Bolivariana De Aragua ESIS Escuela Ingeniera Sistemas San Félix, Estado Bolívar Profesor: Integrante: Eduardo Díaz Kelineth Salazar C.I. 25.744.057 Ciudad Guayana,16 de Junio Del 2018
  • 2.  Energía Térmica o Calorífica Es la energía que se intercambia entre dos cuerpos con diferentes temperaturas. El calor es una forma de energía que se transfiere de unos cuerpos a otros como consecuencia de la diferencia de temperatura existente entre ellos. Esta energía fluye siempre desde el cuerpo caliente al frío, hasta que ambos alcancen la misma temperatura. En ese momento cesa el flujo de calor de un cuerpo a otro, alcanzando lo que se llama equilibrio térmico.  Calor y temperatura Un tipo de esta energía sería la energía geotérmica, la energía contenida en forma de calor en el interior de la tierra.  Energía Mecánica Es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Em = Ec + Ep
  • 3.  Energía cinética y potencial La mayoría de las veces estos dos tipos de energía, cinética y potencial, están íntimamente relacionadas, por eso se agrupan en la energía mecánica. Veamos estos dos tipos de energía.  Energía Potencial: es un tipo de energía que depende de la posición del objeto.  Energía Potencial Gravitatoria: es la más famosa y la que poseen los cuerpos por estar a una determinada altura.
  • 4.  Energía potencial elástica Para calcular este tipo de energía se utiliza la siguiente fórmula: Epe= 1/2 x K x X2 donde K es una constante del muelle y X es la distancia que se comprime el muelle.  Energía potencial eléctrica. Es la que tiene una carga eléctrica cuando la situamos dentro de un campo eléctrico. Esta energía dependerá de la posición de la carga dentro del campo, por eso también es energía potencial.
  • 5.  Energía Cinética: Es la energía que poseen los cuerpo en movimiento.  Imagina un cuerpo en movimiento, si en su movimiento se encuentra un obstáculo y lo golpea, desplazará el obstáculo, lo que quiere decir que tenía energía, energía cinética o de movimiento.  Cuando un cuerpo lo aceleramos (suministramos energía) le estamos dando energía cinética, energía de movimiento.
  • 6.  De la energía mecánica se derivan muchas otras:  - Energía Hidráulica: la energía contenida en el agua cuando esta a una altura y se aprovecha para convertirla en otro tipo de energía, por ejemplo en las centrales hidráulicas.  -Energía Mareomotriz: aprovechar la energía de las mareas para convertirla en otro tipo de energía, por ejemplo en una central mareomotriz (ver el enlace anterior para más información).  - Energía Eólica: la energía contenida en el viento.  - Energía Luminosa: Cuando un rayo de luz viaja de un punto a otro.
  • 7.  Energía Química  En una reacción química puede haber desprendimiento o absorción de energía.  Reacciones exotérmicas: aquellas en las que se desprende (emite) energía al producirse la reacción química.  Reacciones endotérmicas: aquellas en la que se necesita absorber energía del exterior para que se produzca la reacción química.
  • 8.  Energía Eléctrica  Es la energía asociada a la corriente eléctrica, o lo que es lo mismo a las cargas (electrones) en movimiento.  Por ejemplo, la corriente eléctrica al atravesar una lámpara, la energía contenida en la corriente eléctrica (electrones en movimiento) se convierte en luminosa y calorífica en la bombilla.
  • 9.  Energía Nuclear  Es la energía que se obtiene al producir cambios en el núcleo de un átomo.  Los átomos tienen en su núcleo unas fuerzas que hacen que el núcleo se mantenga unido. Si modificamos esas fuerzas, por ejemplo rompiendo el núcleo, se obtendría energía. Este tipo de energía es de las mayores que existen.
  • 10.  Hay dos formas de generar energía nuclear:  - Fisión Nuclear: rompiendo el núcleo del átomo se libera gran cantidad de energía en forma de luz y calor. Esta forma de energía es la que se utiliza para las centrales nucleares.  - Fusión Nuclear: se consigue uniendo dos núcleos de dos átomos para obtener un átomo mayor. Esta reacción genera gran cantidad de energía en la unión. Un ejemplo en el que se utiliza este tipo de energía es con la bomba atómica o bomba H (de hidrógeno).
  • 11.  Energía Magnética Esta es la que poseen los imanes. Si acercamos un cuerpo metálico a un imán, este es atraído por el imán, produciéndose un trabajo, lo que quiere decir que tenemos energía, en este caso energía magnética.
  • 12.  Energía Electromagnética  También llamada radiante, es la energía almacenada en un región de espacio donde existen cuerpo con cargas eléctrica y magnéticas, o lo que es lo mismo un campo electromagnético.  La característica principal de esta energía es que se puede propagar en el vacío, sin necesidad de soporte material alguno. Por ejemplo la energía del Sol que nos llega a la tierra en forma de calor y luz.  Otros ejemplos que contienen este tipo de energía son: la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), etc.  Por ejemplo la energía fotovoltaica es aquella que aprovecha la luz del sol para transformarla en energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos.
  • 13.  Energía del Sonido  Es una energía de vibración, ya que el sonido está formado por ondas sonoras, que son oscilaciones que se propagan en un medio, que puede ser gaseoso (el aire) sólido (madera por ejemplo) o líquido (el agua).
  • 14.  Energía de los Seres Vivos o Metabólica  En nuestro cuerpo tenemos unos 50 millones de células que necesitan energía para su funcionamiento y para que el cuerpo del ser vivo siga funcionando. Cada célula produce energía en las mitocondrias, consideradas las centrales energéticas de la célula.  El cuerpo transforma lo que comemos en agua, dióxido de carbono y en energía, utilizando el oxígeno de la respiración.  La energía que obtenemos mediante la alimentación o el sol (vegetales), el cuerpo la transforma en mecánica (movimiento), térmica (calor del cuerpo) y eléctrica (transmisión de los impulsos nerviosos).  Este tipo de energía también se llama energía metabólica por que el metabolismo es el requerimiento humano de energía.
  • 15.  Energía iónica  Es la energía necesaria para separar un electrón del átomo, por ejemplo para producir corriente eléctrica.  Al ser el átomo eléctricamente neutro (sin carga), al separar el electrón el átomo se convierte en un ión positivo, con carga positiva, ya que le hemos quitado una carga negativa.