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Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos

Energía cinética, directamente relacionada con el concepto de trabajo, es una clase de energía que se encuentra en los cuerpos en movimiento. Este tipo de energía se origina como producto de la velocidad que adquiere una partícula y la masa que posee, es proponer, cuanto más velocidad o masa tiene un objeto, veterano es su energía cinética.

El estudio del movimiento, sus causas y consecuencias, ha sido ampliamente estudiado en física durante siglosHablando más específicamente, la energía cinética se ha definido como: Es el trabajo necesario para cambiar el estado de reposo de un cuerpo, a un estado en el que esté en movimiento a una velocidad constante, siempre que la masa del mismo igualmente permanezca sin cambios. a tiempo.

Energ√≠a cin√©tica puede ser transmitido por cualquier cuerpo con masa y velocidad. Los principios de la energ√≠a cin√©tica se aplican tanto al movimiento de los √°tomos como al movimiento de los planetas, con la √ļnica diferencia de que en los sistemas din√°micos se tienen en cuenta m√ļltiples factores externos e internos, como la fricci√≥n, los cambios de temperatura y presi√≥n, entre otros.

Ejemplos de energía cinética

La energía cinética se manifiesta a cada segundo y en cada centímetro de nuestro planeta, por lo que hay innumerables ejemplos de energía cinética.

Impulso de proyectil

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
Uno de los fenómenos más claros de energía cinética concentrada es la capacidad destructiva de balas y proyectiles (dejando fuera todo tipo de explosivos). Cedido que generalmente son componentes de desaparecido masa, que adquieren altas velocidades en cortos intervalos de tiempo, con el material indicado, tienen suficiente capacidad para penetrar varios centímetros de hormigón y espada de reincorporación resistor.

Trabajo de maquinaria pesada

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
Se puede pensar que a los camiones de carga, gr√ļas y dem√°s maquinaria pesada les queda poca energ√≠a correcto a sus movimientos lentos y pausados, ocurre todo lo contrario. Al tener una enorme capacidad de carga y estar compuesto por materiales densos y resistentes, los camiones no necesitan ir muy r√°pido para representar un peligro enfermo para quienes los rodean. Demostrando as√≠ que s√≥lo es necesario tener en cuenta la energ√≠a cin√©tica, gran masa o velocidad.

Articulación de billar

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
Los eventos básicos en física a menudo se pueden ver en juegos simples y cotidianos. En Billar, la colisión entre las diferentes bolas durante el charnela, es una representación suficiente fiel de cómo las partículas en movimiento transmitir energía cinética los que están en reposo, cambiando así su velocidad y retrayendo la energía en el sistema donde se encuentran.

Péndulo de Newton

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
Otro ejemplo sencillo y tratable de apreciar es el que se demostr√≥ durante el funcionamiento del P√©ndulo de Newton, donde la principal energ√≠a que entra en charnela es la energ√≠a cin√©tica. Se puede ver f√°cilmente, c√≥mo un cuerpo en movimiento lleva la energ√≠a que lleva consigo a aquellos con quienes choca, y en este caso, la energ√≠a solo se agota correcto a la incidencia de la compromiso y la fricci√≥n del melod√≠a contra los peque√Īos. esferas del p√©ndulo. .

Rotación y traslación de los planetas.

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
Un evento suficiente obvio, pero que a menudo se ignora en su consistencia, es la naturaleza de los movimientos de los cuerpos celestes. Aunque parecen moverse lentamente en el espacio, lo cierto es que son masas gigantes que se mueven cientos de veces m√°s r√°pido que el sonido. Estos movimientos de rotaci√≥n y traslaci√≥n, son solo un peque√Īo remanente de energ√≠a del arranque de los planetas de la masa sideral arremolinada de nuestro sol.

Como se genera

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplosSe genera energía cinética Cuando un cuerpo (con una determinada masa, cerca de mencionar) adquiere una velocidad constante, independientemente del mecanismo por el que haya adquirido el movimiento, esto incluye todo tipo de movimientos. Una vez que el objeto ha obtenido cierta energía, se necesitará la misma cantidad de energía aplicada en la dirección opuesta para liquidar la energía cinética de la partícula.

Tipos

La energía cinética puede manifestarse mediante otros tipos de energía proporcionadamente conocidos. Los siguientes son ejemplos claros:

Energia hidraulica

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
La energía hidráulica es una manifestación de la energía cinética. Este tipo de energía depende esencialmente del movimiento de grandes masas de agua en estado saldo. Se puede estudiar perfectamente con los principios de la energía cinética, ya que a veterano cantidad de agua y veterano velocidad, veterano energía puede crear.

Energía eólica

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
La energ√≠a e√≥lica es conocida como la que se obtiene de la fuerza ejercida por las corrientes de melod√≠a del planeta. Como la energ√≠a hidr√°ulica, aunque a peque√Īa escalera el melod√≠a parece carecer de masa, a mayores magnitudes se manejo de toneladas de c√ļmulos gaseosos que poco a poco acumulan una enorme cantidad de energ√≠a cin√©tica a medida que se mueven sobre la superficie terrenal. .

Energía del agua de mar

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
La energ√≠a de las mareas se produce gracias al cambio de los niveles de agua en los mares. Estos cambios en el nivel del mar ameritan la intervenci√≥n de grandes corrientes oce√°nicas, la energ√≠a cin√©tica que posee y m√ļltiples factores clim√°ticos, todo lo cual es estudioso por turbinas en el mar, que finalmente generan energ√≠a el√©ctrica.

Energía potencial gravitacional

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
La energ√≠a potencial gravitacional merece la intervenci√≥n de la energ√≠a cin√©tica para poder aprovecharla, en principio la afici√≥n gravitacional debe ser superada para ganar un estado de ¬ęreposo¬Ľ, que luego se puede manifestar a trav√©s de nuevamente, la energ√≠a cin√©tica del objeto en pregunta.

Otros tipos

Actualmente existen varios mecanismos para utilizar al mayor la energía cinética, su implementación se puede ver en cada sistema que necesita movimiento constante, como turbinas y generadores.

Aplicaciones

La energía cinética se encuentra en cada uno de los aspectos de la vida diaria, no solo se puede utilizar para muchos aspectos comunes, sino que es fundamental para el comportamiento habitual de la naturaleza.

Energía cinética: concepto, características, tipos y ejemplos
Las monta√Īas rusas transforman la energ√≠a potencial en energ√≠a cin√©tica.
  1. Sobre monumentos Los ingenieros dise√Īan todos los componentes teniendo en cuenta la energ√≠a que ciertos rudimentos llevan consigo a altas velocidades. El buen uso de estas fuerzas te permite utilizar al mayor estos atractivos.
  2. los generadores de electricidad Funcionan gracias a que una fuerza externa genera el movimiento necesario para que las bobinas giren y generen una corriente eléctrica. Muchos de estos sistemas aprovechan la energía cinética proporcionada por el rumbo, las mareas y los ríos.
  3. Para un mejor rendimiento, los contrapesos se utilizan para activar el movimiento de los ascensoresEsto ayuda tanto a aumentar la velocidad del elevador como a sujetar los gastos que requeriría una veterano potencia al subir y apearse grandes cargas.
  4. Hace décadas era popular ver a los usuarios de los primeros automóviles y aviones usando manivelas y cables. encender los mecanismos Elemental de ellos, hoy el mismo procedimiento se puede apreciar para dispositivos más rudimentarios, como sierras y cortadoras de césped.
  5. Energ√≠a cin√©tica debe tenerse en cuenta para casi todos los aspectos conocidos tanto intuitiva como cient√≠ficamente. En los deportes, donde se suelen utilizar pelotas y pelotas lanzadas a gran velocidad, en la fabricaci√≥n de armas con proyectiles para estimar su da√Īo, en la industria espacial, para calcular la trayectoria de los cuerpos.

Ventajas y desventajas

Este tipo de energía tiene notables ventajas y desventajas que conviene dar a conocer.

Superioridad

  • La energ√≠a cin√©tica permite ejecutar generadores de electricidad, siempre y cuando los generadores est√©n dise√Īados de acuerdo con el tipo de medio que se tiene que utilizar para que funcionen.
  • De naturaleza distinta a otras formas de energ√≠a, no genera residuos ya que se apoyo expl√≠citamente en el movimiento de un objeto y su masa.
  • Puede convertirse en otras formas de energ√≠a y, luego, utilizarse de diferentes formas, como energ√≠a t√©rmica, energ√≠a electromagn√©tica y energ√≠a potencial.
  • Su estudio ha permitido perfeccionar los medios de transporte.

Desventajas

  • Generalmente, para crear energ√≠a cin√©tica., es necesario trocar otras fuentes de energ√≠a ya su vez, para utilizar la energ√≠a cin√©tica, se debe convertir en otras formas de energ√≠a, procesos que generan p√©rdidas y requieren una gran inversi√≥n.
  • Si proporcionadamente se manejo de estudiarlo en ambientes controlados, los rudimentos que inciden en su ocurrencia son tan numerosos que rara vez se puede predecir y calcular con precisi√≥n.
  • Para utilizar la energ√≠a cin√©tica y rentabilizarla en cualquier aspecto, se deben alcanzar altas velocidades o manejar grandes cuerpos pesados, situaci√≥n que sin los controles necesarios puede representar un suspensi√≥n aventura.

Fórmula matemática

Para calcular la energía cinéticaEn la mecánica clásica establecida por Isaac Newton, se utiliza una ecuación para determinar la energía acumulada por un objeto con masa y velocidad conocidas:

[latex]Ec = frac {1} {2} * m * v ^ {2}[/latex]

En esta ecuación

  • Ec = Energ√≠a cin√©tica que posee el objeto o part√≠cula.
  • m = Masa del objeto.
  • v = Velocidad.