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Energía

El término energía (del griego ἐνέργεια enérgeia, ‘actividad’ ‘operación’; de ἐνεργóς energós, ‘fuerza de acción’ o ‘fuerza de trabajo’) tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento.

Un rayo es una forma de transmisión de energía.

En física, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo.[1]​ En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología asociada para poder extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico).

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas.

La masa y la energía están estrechamente relacionadas. Debido a la equivalencia masa-energía, cualquier objeto que tenga masa cuando está inmóvil (llamada masa en reposo) también tiene una cantidad equivalente de energía cuya forma se llama energía en reposo, y cualquier energía adicional (de cualquier forma) adquirida por el objeto por encima de esa energía en reposo aumentará la masa total del objeto al igual que aumenta su energía total. Por ejemplo, después de calentar un objeto, su aumento de energía podría medirse como un pequeño aumento de la masa, con una balanza suficientemente sensible.

Los organismos vivos requieren energía para mantenerse vivos, como la energía que los humanos obtienen de los alimentos. La civilización humana requiere energía para funcionar, que obtiene de recursos energéticos como combustibles fósiles, combustible nuclear o energías renovables. Los procesos del clima y del ecosistema de la Tierra son impulsados por la energía radiante que la Tierra recibe del Sol y la energía geotérmica contenida en el interior de la Tierra.

La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el julio o joule (J), en honor al físico inglés James Prescott Joule.

Historia

 
Thomas Young, la primera persona que utilizó el término "energía" en el sentido moderno

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La palabra energía deriva del en griego antiguo, ἐνέργεια, romanizado: energeia, lit. 'actividad, operación',[2]​ que posiblemente aparece por primera vez en la obra de Aristóteles en el siglo IV a.C. A diferencia de la definición moderna, energeia era un concepto filosófico cualitativo, lo suficientemente amplio como para incluir ideas como la felicidad y el placer.

A finales del siglo XVII, Gottfried Leibniz propuso la idea de la vis viva, o fuerza viva, que definió como el producto de la masa de un objeto por su velocidad al cuadrado; creía que la vis viva total se conservaba. Para explicar la ralentización debida a la fricción, Leibniz teorizó que la energía térmica consistía en el movimiento aleatorio de las partes constituyentes de la materia, aunque pasaría más de un siglo hasta que esto se aceptara de forma generalizada. El análogo moderno de esta propiedad, la energía cinética, difiere de la vis viva sólo por un factor de dos.

En 1807, Thomas Young fue posiblemente el primero en utilizar el término «energía» en lugar de vis viva, en su sentido moderno. [3]Gustave-Gaspard Coriolis describió en 1829 la energía cinética en su sentido moderno, y en 1853, William Rankine acuñó el término energía potencial. La ley de conservación de la energía también se postuló por primera vez a principios del siglo XIX, y se aplica a cualquier sistema aislado. Durante algunos años se discutió si el calor era una sustancia física, lo que se denominó calórica, o simplemente una cantidad física, como el momento. En 1845 James Prescott Joule descubrió la relación entre el trabajo mecánico y la generación de calor.

Estos avances condujeron a la teoría de la conservación de la energía, formalizada en gran medida por William Thomson (Lord Kelvin) como el campo de la termodinámica. La termodinámica ayudó al rápido desarrollo de las explicaciones de los procesos químicos por parte de Rudolf Clausius, Josiah Willard Gibbs y Walther Nernst. También condujo a la formulación matemática del concepto de entropía por Clausius y a la introducción de las leyes de la energía radiante por Jožef Stefan. Según el teorema de Noether, la conservación de la energía es una consecuencia del hecho de que las leyes de la física no cambian con el tiempo.[4]​ Así, desde 1918, los teóricos han entendido que la ley de conservación de la energía es la consecuencia matemática directa de la simetría traslacional de la cantidad conjugadas a la energía, es decir, el tiempo.

El concepto de energía en física

Energía mecánica

En la física clásica moderna, la ley universal de conservación de la energía —que es el fundamento del primer principio de la termodinámica—, indica que la energía ligada a un sistema aislado permanece constante en el tiempo.[5]​ Eso significa que para multitud de sistemas físicos clásicos, la suma de la energía mecánica, la energía calorífica, la energía electromagnética, y otros tipos de energía potencial es un número constante. Por ejemplo, la energía cinética se cuantifica en función del movimiento de la materia, 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, la energía térmica según su capacidad calorífica, y la energía química según la composición química.

En la teoría de la relatividad el principio de conservación de la energía se cumple, aunque debe redefinirse la medida de la energía para incorporar la energía asociada a la masa, ya que en mecánica relativista, si se considerara la energía definida al modo de la mecánica clásica entonces resultaría una cantidad que no se conserva constante. Así pues, 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, poseen una energía adicional equivalente a  , y si se considera el principio de conservación de la energía esta energía debe ser tomada en cuenta para obtener una ley de conservación (naturalmente en contrapartida la masa no se conserva en relatividad, sino que la única posibilidad para una ley de conservación es contabilizar juntas la energía asociada a la masa y el resto de formas de energía).

En mecánica cuántica el resultado de la medida de una magnitud en el caso general no da un resultado determinista, por lo que solo puede hablarse del valor de la energía de una medida, no obstante el frío es la ausencia del calor, no de la energía del sistema. El valor de la energía en general es una variable aleatoria, aunque su distribución sí puede ser calculada, si bien no el resultado particular de una medida. En mecánica cuántica el valor esperado de la energía de un estado estacionario se mantiene constante. Sin embargo, existen estados que no son propios del hamiltoniano para los cuales la energía esperada del estado fluctúa, por lo que no es constante. La varianza de la energía medida además puede depender del intervalo de tiempo, de acuerdo con el principio de indeterminación de Heisenberg.

La energía es una propiedad de los sistemas físicos, no es un estado físico real, ni una «sustancia intangible». No obstante, hay quienes, como Wilhelm Ostwald, han considerado a la energía como lo auténticamente real, ya que, según la ecuación de la equivalencia la masa que es la medida de la cantidad de materia, puede transformarse en energía y viceversa. Por tanto, no es una abstracción, sino una realidad invariable a diferencia de la materia. En mecánica clásica se representa como una magnitud escalar. La energía es una abstracción matemática de una propiedad de los sistemas físicos. Por ejemplo, se puede decir que un sistema con energía cinética nula está en reposo. En problemas relativistas la energía de una partícula no puede ser representada por un escalar invariante, sino por la componente temporal de un cuadrivector energía-momento (cuadrimomento), ya que diferentes observadores no miden la misma energía si no se mueven a la misma velocidad con respecto a la partícula. Si se consideran distribuciones de materia continuas, la descripción resulta todavía más complicada y la correcta descripción de la cantidad de movimiento y la energía requiere el uso del tensor de energía-impulso.

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 aceleración. 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. La energía también es una magnitud física que se presenta bajo diversas formas, está involucrada en todos los procesos de cambio de estado físico, se transforma y se transmite, depende del sistema de referencia y fijado este se conserva.[6]​ Por lo tanto, todo cuerpo es capaz de poseer energía en función de su movimiento, posición, temperatura, masa, composición química, y otras propiedades. En las diversas disciplinas de la física y la ciencia, se dan varias definiciones de energía, todas coherentes y complementarias entre sí, y todas ellas siempre relacionadas con el concepto de trabajo. En la mecánica se encuentran:

En electromagnetismo se tiene a la:

En la termodinámica están:

Física relativista

En la relatividad están:

Al redefinir el concepto de masa, también se modifica el de energía cinética (véase relación de energía-momento). Dada una partícula material, no puede hablarse de una energía bien definida e idéntica para todos los observadores, de hecho la energía y el momentum lineal son parte del un único cuadrimomentum que es un cuadrivector. La «energía» es la componente temporal de este cuadrimomentum, pero debido a la naturaleza de la relatividad de la misma manera que el intervalo de tiempo o la distancia espacial es relativa al observador, las componentes espaciales (momentum lineal) y temporal (energía) del cuadrimomentum son relativas al observador. Para un medio continuo o un campo físico, las dificultades son aun mayores y en general la energía no está asociada a un cuadrimomentum sino al tensor energía-impulso.

En relatividad general, el «campo» gravitatorio no es propiamente un campo físico ordinario, lo cual lleva a dificultades para atribuir una energía dada a un sistema no aislado, ya que un campo gravitatorio no estacionario no da lugar a una energía potencial bien definida.

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 asociada 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).

Podemos encontrar ejemplos de energía química en la vida de los seres vivos, es decir, en la vida biológica. Dos de los procesos más importantes que necesitan de este tipo de energía es el proceso de fotosíntesis en vegetales y la respiración en los animales. En la fotosíntesis, los vegetales utilizan clorofila para separar el agua y así convertirla después en hidrógeno y oxígeno: el hidrógeno, combinado con el carbono del ambiente, producirá carbohidratos. En la respiración sucede lo contrario: el oxígeno es utilizado para quemar moléculas de carbohidratos.

Biología

 
Resumen básico de energía y vida humana

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En biología, la energía es un atributo de todos los sistemas biológicos, desde la biosfera hasta el organismo vivo más pequeño. Dentro de un organismo es responsable del crecimiento y desarrollo de una célula o de un orgánulo de un organismo biológico. La energía utilizada en la respiración se almacena principalmente en el oxígeno molecular. [7]​ y puede desbloquearse mediante reacciones con moléculas de sustancias como carbohidratoss (incluyendo azúcares), lípidoss y proteínass almacenadas por células. En términos humanos, el equivalente humano (H-e) (Conversión de energía humana) indica, para una cantidad determinada de gasto energético, la cantidad relativa de energía necesaria para el metabolismo humano, suponiendo un gasto energético humano medio de 12.500 kJ por día y una tasa metabólica basal de 80 vatios. Por ejemplo, si nuestro cuerpo funciona (por término medio) a 80 vatios, entonces una bombilla que funcione a 100 vatios está funcionando a 1,25 equivalentes humanos (100 ÷ 80), es decir, 1,25 H-e. Para una tarea difícil de sólo unos segundos de duración, una persona puede emitir miles de vatios, muchas veces los 746 vatios de un caballo de potencia oficial. Para tareas que duran unos minutos, un ser humano en forma puede generar quizás 1.000 vatios. Para una actividad que debe mantenerse durante una hora, el rendimiento desciende a unos 300; para una actividad que se mantiene todo el día, 150 vatios es el máximo.[8]​ El equivalente humano ayuda a la comprensión de los flujos de energía en los sistemas físicos y biológicos expresando las unidades de energía en términos humanos: proporciona una "sensación" del uso de una determinada cantidad de energía.[9]

La energía radiante de la luz solar también es captada por las plantas como energía potencial química en la fotosíntesis, cuando el dióxido de carbono y el agua (dos compuestos de baja energía) se convierten en carbohidratos, lípidos y proteínas y en compuestos de alta energía como el oxígeno [7]​ y el ATP. Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas pueden liberar la energía del oxígeno, que es utilizado por los organismos vivos como aceptor de electrones. La liberación de la energía almacenada durante la fotosíntesis en forma de calor o luz puede ser desencadenada repentinamente por una chispa, en un incendio forestal, o puede estar disponible más lentamente para el metabolismo animal o humano, cuando se ingieren moléculas orgánicas, y el catabolismo es desencadenado por la acción de enzimas.

Ciencias de la Tierra

En geología, la deriva continental, las cordilleras, los volcaneses y los terremotoss son fenómenos que pueden explicarse en términos de transformaciones energéticas en el interior de la Tierra,[10]​ mientras que los fenómenos meteorológicos como el viento, la lluvia, el granizo, la nieve, los rayos, los tornados y los huracanes son el resultado de las transformaciones energéticas provocadas por la energía solar en la atmósfera del planeta Tierra.

La luz solar puede almacenarse en forma de energía potencial gravitatoria después de incidir en la Tierra, ya que (por ejemplo) el agua se evapora de los océanos y se deposita en las montañas (donde, tras ser liberada en una presa hidroeléctrica, puede utilizarse para accionar turbinas o generadores para producir electricidad). La luz solar también impulsa muchos fenómenos meteorológicos, salvo los generados por eventos volcánicos. Un ejemplo de fenómeno meteorológico mediado por el sol es un huracán, que se produce cuando grandes zonas inestables del océano cálido, calentadas durante meses, ceden parte de su energía térmica de forma repentina para impulsar unos días de violento movimiento del aire.

En un proceso más lento, la desintegración radiactiva de los átomos del núcleo de la Tierra libera calor. Esta energía térmica impulsa la tectónica de placas y puede levantar montañas, a través de la orogénesis. Este lento levantamiento representa una especie de almacenamiento de energía potencial gravitatoria de la energía térmica, que puede ser liberada posteriormente en energía cinética activa en los deslizamientos de tierra, después de un evento desencadenante. Los terremotos también liberan energía potencial elástica almacenada en las rocas, un almacén que se ha producido en última instancia a partir de las mismas fuentes de calor radiactivo. Así pues, según los conocimientos actuales, los sucesos familiares como los corrimientos de tierra y los terremotos liberan energía que ha sido almacenada como energía potencial en el campo gravitatorio de la Tierra o como tensión elástica (energía potencial mecánica) en las rocas. Anteriormente, representan la liberación de energía que ha estado almacenada en los átomos pesados desde que el colapso de las estrellas supernovas, destruidas hace tiempo, creó estos átomos.

Cosmología

En cosmología y astronomía los fenómenos de estrellas, novas, supernovas, cuásars y explosión de rayos gammas son las transformaciones energéticas de la materia más altas del universo. Todos los fenómenos stellar (incluida la actividad solar) son impulsados por diversos tipos de transformaciones energéticas. La energía de estas transformaciones procede del colapso gravitatorio de la materia (normalmente hidrógeno molecular) en varias clases de objetos astronómicos (estrellas, agujeros negros, etc.), o de la fusión nuclear (de elementos más ligeros, principalmente hidrógeno). La fusión nuclear del hidrógeno en el Sol también libera otra reserva de energía potencial que se creó en el momento del Big Bang. En ese momento, según la teoría, el espacio se expandió y el universo se enfrió demasiado rápido para que el hidrógeno se fusionara completamente en elementos más pesados. Esto significa que el hidrógeno representa un almacén de energía potencial que puede liberarse mediante la fusión. Este proceso de fusión se desencadena por el calor y la presión generados por el colapso gravitatorio de las nubes de hidrógeno cuando producen estrellas, y parte de la energía de fusión se transforma entonces en luz solar.

Mecánica cuántica

En mecánica cuántica, la energía se define en términos del operador de energía como una derivada temporal de la función de onda. La ecuación de Schrödinger equipara el operador de energía a la energía completa de una partícula o un sistema. Sus resultados pueden considerarse como una definición de la medición de la energía en la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger describe la dependencia espacial y temporal de una función de onda que cambia lentamente (no relativista) de los sistemas cuánticos. La solución de esta ecuación para un sistema ligado es discreta (un conjunto de estados permitidos, cada uno caracterizado por un nivel de energía), lo que da lugar al concepto de cuanta. En la solución de la ecuación de Schrödinger para cualquier oscilador (vibrador) y para las ondas electromagnéticas en el vacío, los estados energéticos resultantes están relacionados con la frecuencia por la relación de Planck:   (donde   es la constante de Planck y   la frecuencia). En el caso de una onda electromagnética, estos estados de energía se denominan cuantos de luz o fotones.

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.[11]​ 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[12]​). 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:

 

siendo   el valor del campo eléctrico.
  • 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 energías 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.

Transformación de la energía

Para la optimización de recursos y la adaptación a nuestros usos, necesitamos transformar unas formas de energía en otras. Todas ellas se pueden transformar en otra cumpliendo los siguientes principios termodinámicos:

  • «La energía no se crea ni se destruye; solo se transforma».[13]​ De este modo, la cantidad de energía inicial es igual a la final.
  • «La energía se degrada continuamente hacia una forma de energía de menor calidad (energía térmica)».[14]​ Dicho de otro modo, ninguna transformación se realiza con un 100 % de rendimiento, ya que siempre se producen unas pérdidas de energía térmica no recuperable. El rendimiento de un sistema energético es la relación entre la energía obtenida y la que suministramos al sistema.

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.[15]​ Es decir, equivale a multiplicar un newton por un metro. Existen muchas otras unidades de energía, algunas de ellas en desuso.

Nombre Unidad Equivalencia en julios
Caloría cal 4,1868
Frigoría fg 4186,8
Termia th 4 185 500
Kilovatio hora kWh 3 600 000
Caloría grande Cal 4185,5
Tonelada equivalente de petróleo Tep 41 840 000 000
Tonelada equivalente de carbón Tec 29 300 000 000
Electronvoltio eV 1,602176462 × 10-19
British Thermal Unit BTU o BTu 1055,05585
Caballo de vapor por hora[16] CVh 3,777154675 × 10-7
Ergio erg 1 × 10-7
Pie por libra (Foot pound) ft × lb 1,35581795
Pie-poundal [17] ft × pdl 4,214011001 × 10-11

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 ha sido históricamente fuente de conflictos para el control de los recursos energéticos.

Es común clasificar las fuentes de energía según incluyan el uso irreversible o no ciertas materias primas, como combustibles o minerales radioactivos. Según este criterio se habla de dos grandes grupos de fuentes de energía explotables tecnológicamente:

Fuentes de energía renovables:

Fuentes de energía no renovables (o nuclear-fósil):

Véase también

Referencias

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  2. Harper, Douglas. archive.org/web/20071011122441/http://etymonline.com/index.php?term=energy «Energía». Diccionario de Etimología en Línea. Archivado desde el original el October 11, 2007. Consultado el 1 de mayo de 2007. 
  3. Smith, Crosbie (1998). The Science of Energy - a Cultural History of Energy Physics in Victorian Britain. The University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-76420-7. 
  4. Lofts, G; O'Keeffe D (2004). «11 - Interacciones mecánicas». Jacaranda Physics 1 (2 edición). Milton, Queensland, Australia: John Willey & Sons Australia Ltd. p. 286. ISBN 978-0-7016-3777-4. 
  5. Ercilla, Santiago Burbano de; Muñoz, Carlos Gracia (2003). Física general. Editorial Tebar. ISBN 9788495447821. Consultado el 23 de febrero de 2018. 
  6. Alomá Chávez, Eduardo; Malaver, Manuel (7 de marzo de 2007). Los conceptos de calor, trabajo, energía y teorema de Carnot en textos universitarios de termodinámica (38). Caracas, Venezuela: EDUCERE. p. 481. ISSN 1316-4910. Consultado el 30 de noviembre de 2014. 
  7. Schmidt-Rohr, K. (2020). "El oxígeno es la molécula de alta energía que impulsa la vida multicelular compleja: Fundamental Corrections to Traditional Bioenergetics" ACS Omega 5: 2221-33. http://dx.doi.org/10.1021/acsomega.9b03352
  8. org/web/20100604191319/http://www.uic.edu/aa/college/gallery400/notions/human%20energy.htm «Retrieved on May-29-09». Uic.edu. Archivado desde el original el 4 de junio de 2010. Consultado el 12 de diciembre de 2010. 
  9. Calculadora de bicicletas - velocidad, peso, vatios, etc. . Archivado desde el original el 13 de mayo de 2009. Consultado el 29 de mayo de 2009. .
  10. archive.org/web/20080827194704/http://okfirst.ocs.ou.edu/train/meteorology/EnergyBudget.html «Presupuesto energético de la Tierra». Okfirst.ocs.ou.edu. Archivado desde ocs.ou.edu/train/meteorology/EnergyBudget.html el original el 27 de agosto de 2008. Consultado el 12 de diciembre de 2010. 
  11. Kane, Joseph W.; Sternheim, Morton M. (1989). Física. Reverte. ISBN 9788429143188. Consultado el 12 de marzo de 2018. 
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  13. VV. AA. (5 de diciembre de 2013). BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE. Editorial UNED. ISBN 9788436268058. Consultado el 12 de marzo de 2018. 
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Bibliografía

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Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Energía.
  •   Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Energía.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre energía.
  •   Artículos en Wikinoticias: La Comisión Europea debate desde hoy el futuro de la política energética europea.
  • Teoría física sobre energía y trabajo, en la web de la Universidad del País Vasco.
  • Apuntes de mecánica clásica.
  •   Datos: Q11379
  •   Multimedia: Energy
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energía, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, término, energía, griego, ἐνέργεια, enérgeia, actividad, operación, ἐνεργóς, energós, fuerza, acción, fuerza, trabajo, tiene, diversas, acepciones, definiciones, relacionadas, idea, capacidad, p. Para otros usos de este termino vease Energia desambiguacion El termino energia del griego ἐnergeia energeia actividad operacion de ἐnergos energos fuerza de accion o fuerza de trabajo tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar surgir transformar o poner en movimiento Un rayo es una forma de transmision de energia En fisica energia se define como la capacidad para realizar un trabajo 1 En tecnologia y economia energia se refiere a un recurso natural incluyendo a su tecnologia asociada para poder extraerla transformarla y darle un uso industrial o economico La energia es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos Es decir el concepto de energia se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas La masa y la energia estan estrechamente relacionadas Debido a la equivalencia masa energia cualquier objeto que tenga masa cuando esta inmovil llamada masa en reposo tambien tiene una cantidad equivalente de energia cuya forma se llama energia en reposo y cualquier energia adicional de cualquier forma adquirida por el objeto por encima de esa energia en reposo aumentara la masa total del objeto al igual que aumenta su energia total Por ejemplo despues de calentar un objeto su aumento de energia podria medirse como un pequeno aumento de la masa con una balanza suficientemente sensible Los organismos vivos requieren energia para mantenerse vivos como la energia que los humanos obtienen de los alimentos La civilizacion humana requiere energia para funcionar que obtiene de recursos energeticos como combustibles fosiles combustible nuclear o energias renovables Los procesos del clima y del ecosistema de la Tierra son impulsados por la energia radiante que la Tierra recibe del Sol y la energia geotermica contenida en el interior de la Tierra La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energia es el julio o joule J en honor al fisico ingles James Prescott Joule Indice 1 Historia 2 El concepto de energia en fisica 2 1 Energia mecanica 2 1 1 Fisica relativista 2 1 2 Fisica cuantica 2 1 3 Quimica 2 1 4 Biologia 2 1 5 Ciencias de la Tierra 2 1 6 Cosmologia 2 1 7 Mecanica cuantica 2 2 Energia potencial 2 3 Energia cinetica de una masa puntual 2 4 Magnitudes relacionadas 2 5 Transformacion de la energia 2 6 Unidades de medida de energia 3 Energia como recurso natural 4 Vease tambien 5 Referencias 5 1 Bibliografia 5 2 Enlaces externosHistoria EditarArticulos principales Historia de la energiay Anexo Cronologia de la termodinamica Thomas Young la primera persona que utilizo el termino energia en el sentido moderno La palabra energia deriva del en griego antiguo ἐnergeia romanizado energeia lit actividad operacion 2 que posiblemente aparece por primera vez en la obra de Aristoteles en el siglo IV a C A diferencia de la definicion moderna energeia era un concepto filosofico cualitativo lo suficientemente amplio como para incluir ideas como la felicidad y el placer A finales del siglo XVII Gottfried Leibniz propuso la idea de la vis viva o fuerza viva que definio como el producto de la masa de un objeto por su velocidad al cuadrado creia que la vis viva total se conservaba Para explicar la ralentizacion debida a la friccion Leibniz teorizo que la energia termica consistia en el movimiento aleatorio de las partes constituyentes de la materia aunque pasaria mas de un siglo hasta que esto se aceptara de forma generalizada El analogo moderno de esta propiedad la energia cinetica difiere de la vis viva solo por un factor de dos En 1807 Thomas Young fue posiblemente el primero en utilizar el termino energia en lugar de vis viva en su sentido moderno 3 Gustave Gaspard Coriolis describio en 1829 la energia cinetica en su sentido moderno y en 1853 William Rankine acuno el termino energia potencial La ley de conservacion de la energia tambien se postulo por primera vez a principios del siglo XIX y se aplica a cualquier sistema aislado Durante algunos anos se discutio si el calor era una sustancia fisica lo que se denomino calorica o simplemente una cantidad fisica como el momento En 1845 James Prescott Joule descubrio la relacion entre el trabajo mecanico y la generacion de calor Estos avances condujeron a la teoria de la conservacion de la energia formalizada en gran medida por William Thomson Lord Kelvin como el campo de la termodinamica La termodinamica ayudo al rapido desarrollo de las explicaciones de los procesos quimicos por parte de Rudolf Clausius Josiah Willard Gibbs y Walther Nernst Tambien condujo a la formulacion matematica del concepto de entropia por Clausius y a la introduccion de las leyes de la energia radiante por Jozef Stefan Segun el teorema de Noether la conservacion de la energia es una consecuencia del hecho de que las leyes de la fisica no cambian con el tiempo 4 Asi desde 1918 los teoricos han entendido que la ley de conservacion de la energia es la consecuencia matematica directa de la simetria traslacional de la cantidad conjugadas a la energia es decir el tiempo El concepto de energia en fisica EditarEnergia mecanica Editar En la fisica clasica moderna la ley universal de conservacion de la energia que es el fundamento del primer principio de la termodinamica indica que la energia ligada a un sistema aislado permanece constante en el tiempo 5 Eso significa que para multitud de sistemas fisicos clasicos la suma de la energia mecanica la energia calorifica la energia electromagnetica y otros tipos de energia potencial es un numero constante Por ejemplo la energia cinetica se cuantifica en funcion del movimiento de la materia la energia potencial segun propiedades como el estado de deformacion o a la posicion de la materia en relacion con las fuerzas que actuan sobre ella la energia termica segun su capacidad calorifica y la energia quimica segun la composicion quimica En la teoria de la relatividad el principio de conservacion de la energia se cumple aunque debe redefinirse la medida de la energia para incorporar la energia asociada a la masa ya que en mecanica relativista si se considerara la energia definida al modo de la mecanica clasica entonces resultaria una cantidad que no se conserva constante Asi pues la teoria de la relatividad especial establece una equivalencia entre masa y energia por la cual todos los cuerpos por el hecho de estar formados de materia poseen una energia adicional equivalente a E m c 2 2 p c 2 displaystyle E sqrt mc 2 2 pc 2 y si se considera el principio de conservacion de la energia esta energia debe ser tomada en cuenta para obtener una ley de conservacion naturalmente en contrapartida la masa no se conserva en relatividad sino que la unica posibilidad para una ley de conservacion es contabilizar juntas la energia asociada a la masa y el resto de formas de energia En mecanica cuantica el resultado de la medida de una magnitud en el caso general no da un resultado determinista por lo que solo puede hablarse del valor de la energia de una medida no obstante el frio es la ausencia del calor no de la energia del sistema El valor de la energia en general es una variable aleatoria aunque su distribucion si puede ser calculada si bien no el resultado particular de una medida En mecanica cuantica el valor esperado de la energia de un estado estacionario se mantiene constante Sin embargo existen estados que no son propios del hamiltoniano para los cuales la energia esperada del estado fluctua por lo que no es constante La varianza de la energia medida ademas puede depender del intervalo de tiempo de acuerdo con el principio de indeterminacion de Heisenberg La energia es una propiedad de los sistemas fisicos no es un estado fisico real ni una sustancia intangible No obstante hay quienes como Wilhelm Ostwald han considerado a la energia como lo autenticamente real ya que segun la ecuacion de la equivalencia la masa que es la medida de la cantidad de materia puede transformarse en energia y viceversa Por tanto no es una abstraccion sino una realidad invariable a diferencia de la materia En mecanica clasica se representa como una magnitud escalar La energia es una abstraccion matematica de una propiedad de los sistemas fisicos Por ejemplo se puede decir que un sistema con energia cinetica nula esta en reposo En problemas relativistas la energia de una particula no puede ser representada por un escalar invariante sino por la componente temporal de un cuadrivector energia momento cuadrimomento ya que diferentes observadores no miden la misma energia si no se mueven a la misma velocidad con respecto a la particula Si se consideran distribuciones de materia continuas la descripcion resulta todavia mas complicada y la correcta descripcion de la cantidad de movimiento y la energia requiere el uso del tensor de energia impulso Se utiliza como una abstraccion de los sistemas fisicos por la facilidad para trabajar con magnitudes escalares en comparacion con las magnitudes vectoriales como la velocidad o la aceleracion Por ejemplo en mecanica se puede describir completamente la dinamica de un sistema en funcion de las energias cinetica potencial que componen la energia mecanica que en la mecanica newtoniana tiene la propiedad de conservarse es decir ser invariante en el tiempo Matematicamente la conservacion de la energia para un sistema es una consecuencia directa de que las ecuaciones de evolucion de ese sistema sean independientes del instante de tiempo considerado de acuerdo con el teorema de Noether La energia tambien es una magnitud fisica que se presenta bajo diversas formas esta involucrada en todos los procesos de cambio de estado fisico se transforma y se transmite depende del sistema de referencia y fijado este se conserva 6 Por lo tanto todo cuerpo es capaz de poseer energia en funcion de su movimiento posicion temperatura masa composicion quimica y otras propiedades En las diversas disciplinas de la fisica y la ciencia se dan varias definiciones de energia todas coherentes y complementarias entre si y todas ellas siempre relacionadas con el concepto de trabajo En la mecanica se encuentran Energia mecanica que es la combinacion o suma de los siguientes tipos Energia cinetica relativa al movimiento Energia potencial la asociada a la posicion dentro de un campo de fuerzas conservativo Por ejemplo esta la energia potencial gravitatoria y la energia potencial elastica o energia de deformacion llamada asi debido a las deformaciones elasticas Una onda tambien es capaz de transmitir energia al desplazarse por un medio elastico En electromagnetismo se tiene a la Energia electromagnetica que se compone de Energia radiante la energia que poseen las ondas electromagneticas Energia calorica la cantidad de energia que la unidad de masa de materia puede desprender al producirse una reaccion quimica de oxidacion Energia potencial electrica vease potencial electrico Energia electrica resultado de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos En la termodinamica estan Energia interna que es la suma de la energia mecanica de las particulas constituyentes de un sistema Energia termica que es la energia liberada en forma de calor Potencial termodinamico la energia relacionada con las variables de estado Fisica relativista Editar En la relatividad estan Energia en reposo que es la energia debida a la masa segun la conocida formula de Einstein E mc2 que establece la equivalencia entre masa y energia Energia de desintegracion que es la diferencia de energia en reposo entre las particulas iniciales y finales de una desintegracion Al redefinir el concepto de masa tambien se modifica el de energia cinetica vease relacion de energia momento Dada una particula material no puede hablarse de una energia bien definida e identica para todos los observadores de hecho la energia y el momentum lineal son parte del un unico cuadrimomentum que es un cuadrivector La energia es la componente temporal de este cuadrimomentum pero debido a la naturaleza de la relatividad de la misma manera que el intervalo de tiempo o la distancia espacial es relativa al observador las componentes espaciales momentum lineal y temporal energia del cuadrimomentum son relativas al observador Para un medio continuo o un campo fisico las dificultades son aun mayores y en general la energia no esta asociada a un cuadrimomentum sino al tensor energia impulso En relatividad general el campo gravitatorio no es propiamente un campo fisico ordinario lo cual lleva a dificultades para atribuir una energia dada a un sistema no aislado ya que un campo gravitatorio no estacionario no da lugar a una energia potencial bien definida Fisica cuantica Editar En fisica cuantica la energia es una magnitud ligada al operador hamiltoniano La energia total de un sistema no aislado de hecho puede no estar definida en un instante dado la medida de la energia puede arrojar diferentes valores con probabilidades definidas En cambio para los sistemas aislados en los que el hamiltoniano no depende explicitamente del tiempo los estados estacionarios si tienen una energia bien definida Ademas de la energia asociada a la materia ordinaria o campos de materia en fisica cuantica aparece la Energia del vacio un tipo de energia existente en el espacio incluso en ausencia de materia Quimica Editar En quimica aparecen algunas formas especificas no mencionadas anteriormente Energia de ionizacion una forma de energia potencial es la energia que hace falta para ionizar una molecula o atomo Energia de enlace es la energia potencial almacenada en los enlaces quimicos de un compuesto Las reacciones quimicas liberan o absorben esta clase de energia en funcion de la entalpia y energia calorica Si estas formas de energia son consecuencia de interacciones biologicas la energia resultante es bioquimica pues necesita de las mismas leyes fisicas que aplican a la quimica pero los procesos por los cuales se obtienen son biologicos como norma general resultante del metabolismo celular vease Ruta metabolica Podemos encontrar ejemplos de energia quimica en la vida de los seres vivos es decir en la vida biologica Dos de los procesos mas importantes que necesitan de este tipo de energia es el proceso de fotosintesis en vegetales y la respiracion en los animales En la fotosintesis los vegetales utilizan clorofila para separar el agua y asi convertirla despues en hidrogeno y oxigeno el hidrogeno combinado con el carbono del ambiente producira carbohidratos En la respiracion sucede lo contrario el oxigeno es utilizado para quemar moleculas de carbohidratos Biologia Editar Articulos principales Bioenergetica biologia y Energia alimentaria Resumen basico de energia y vida humana En biologia la energia es un atributo de todos los sistemas biologicos desde la biosfera hasta el organismo vivo mas pequeno Dentro de un organismo es responsable del crecimiento y desarrollo de una celula o de un organulo de un organismo biologico La energia utilizada en la respiracion se almacena principalmente en el oxigeno molecular 7 y puede desbloquearse mediante reacciones con moleculas de sustancias como carbohidratoss incluyendo azucares lipidoss y proteinass almacenadas por celulas En terminos humanos el equivalente humano H e Conversion de energia humana indica para una cantidad determinada de gasto energetico la cantidad relativa de energia necesaria para el metabolismo humano suponiendo un gasto energetico humano medio de 12 500 kJ por dia y una tasa metabolica basal de 80 vatios Por ejemplo si nuestro cuerpo funciona por termino medio a 80 vatios entonces una bombilla que funcione a 100 vatios esta funcionando a 1 25 equivalentes humanos 100 80 es decir 1 25 H e Para una tarea dificil de solo unos segundos de duracion una persona puede emitir miles de vatios muchas veces los 746 vatios de un caballo de potencia oficial Para tareas que duran unos minutos un ser humano en forma puede generar quizas 1 000 vatios Para una actividad que debe mantenerse durante una hora el rendimiento desciende a unos 300 para una actividad que se mantiene todo el dia 150 vatios es el maximo 8 El equivalente humano ayuda a la comprension de los flujos de energia en los sistemas fisicos y biologicos expresando las unidades de energia en terminos humanos proporciona una sensacion del uso de una determinada cantidad de energia 9 La energia radiante de la luz solar tambien es captada por las plantas como energia potencial quimica en la fotosintesis cuando el dioxido de carbono y el agua dos compuestos de baja energia se convierten en carbohidratos lipidos y proteinas y en compuestos de alta energia como el oxigeno 7 y el ATP Los carbohidratos los lipidos y las proteinas pueden liberar la energia del oxigeno que es utilizado por los organismos vivos como aceptor de electrones La liberacion de la energia almacenada durante la fotosintesis en forma de calor o luz puede ser desencadenada repentinamente por una chispa en un incendio forestal o puede estar disponible mas lentamente para el metabolismo animal o humano cuando se ingieren moleculas organicas y el catabolismo es desencadenado por la accion de enzimas Ciencias de la Tierra Editar En geologia la deriva continental las cordilleras los volcaneses y los terremotoss son fenomenos que pueden explicarse en terminos de transformaciones energeticas en el interior de la Tierra 10 mientras que los fenomenos meteorologicos como el viento la lluvia el granizo la nieve los rayos los tornados y los huracanes son el resultado de las transformaciones energeticas provocadas por la energia solar en la atmosfera del planeta Tierra La luz solar puede almacenarse en forma de energia potencial gravitatoria despues de incidir en la Tierra ya que por ejemplo el agua se evapora de los oceanos y se deposita en las montanas donde tras ser liberada en una presa hidroelectrica puede utilizarse para accionar turbinas o generadores para producir electricidad La luz solar tambien impulsa muchos fenomenos meteorologicos salvo los generados por eventos volcanicos Un ejemplo de fenomeno meteorologico mediado por el sol es un huracan que se produce cuando grandes zonas inestables del oceano calido calentadas durante meses ceden parte de su energia termica de forma repentina para impulsar unos dias de violento movimiento del aire En un proceso mas lento la desintegracion radiactiva de los atomos del nucleo de la Tierra libera calor Esta energia termica impulsa la tectonica de placas y puede levantar montanas a traves de la orogenesis Este lento levantamiento representa una especie de almacenamiento de energia potencial gravitatoria de la energia termica que puede ser liberada posteriormente en energia cinetica activa en los deslizamientos de tierra despues de un evento desencadenante Los terremotos tambien liberan energia potencial elastica almacenada en las rocas un almacen que se ha producido en ultima instancia a partir de las mismas fuentes de calor radiactivo Asi pues segun los conocimientos actuales los sucesos familiares como los corrimientos de tierra y los terremotos liberan energia que ha sido almacenada como energia potencial en el campo gravitatorio de la Tierra o como tension elastica energia potencial mecanica en las rocas Anteriormente representan la liberacion de energia que ha estado almacenada en los atomos pesados desde que el colapso de las estrellas supernovas destruidas hace tiempo creo estos atomos Cosmologia Editar En cosmologia y astronomia los fenomenos de estrellas novas supernovas cuasars y explosion de rayos gammas son las transformaciones energeticas de la materia mas altas del universo Todos los fenomenos stellar incluida la actividad solar son impulsados por diversos tipos de transformaciones energeticas La energia de estas transformaciones procede del colapso gravitatorio de la materia normalmente hidrogeno molecular en varias clases de objetos astronomicos estrellas agujeros negros etc o de la fusion nuclear de elementos mas ligeros principalmente hidrogeno La fusion nuclear del hidrogeno en el Sol tambien libera otra reserva de energia potencial que se creo en el momento del Big Bang En ese momento segun la teoria el espacio se expandio y el universo se enfrio demasiado rapido para que el hidrogeno se fusionara completamente en elementos mas pesados Esto significa que el hidrogeno representa un almacen de energia potencial que puede liberarse mediante la fusion Este proceso de fusion se desencadena por el calor y la presion generados por el colapso gravitatorio de las nubes de hidrogeno cuando producen estrellas y parte de la energia de fusion se transforma entonces en luz solar Mecanica cuantica Editar En mecanica cuantica la energia se define en terminos del operador de energia como una derivada temporal de la funcion de onda La ecuacion de Schrodinger equipara el operador de energia a la energia completa de una particula o un sistema Sus resultados pueden considerarse como una definicion de la medicion de la energia en la mecanica cuantica La ecuacion de Schrodinger describe la dependencia espacial y temporal de una funcion de onda que cambia lentamente no relativista de los sistemas cuanticos La solucion de esta ecuacion para un sistema ligado es discreta un conjunto de estados permitidos cada uno caracterizado por un nivel de energia lo que da lugar al concepto de cuanta En la solucion de la ecuacion de Schrodinger para cualquier oscilador vibrador y para las ondas electromagneticas en el vacio los estados energeticos resultantes estan relacionados con la frecuencia por la relacion de Planck E h n displaystyle E h nu donde h displaystyle h es la constante de Planck y n displaystyle nu la frecuencia En el caso de una onda electromagnetica estos estados de energia se denominan cuantos de luz o fotones Energia potencial Editar Articulo principal Energia potencial Es la energia que se le puede asociar a un cuerpo o sistema conservativo en virtud de su posicion o de su configuracion 11 Si en una region del espacio existe un campo de fuerzas conservativo la energia 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 definicion el nivel de tierra tiene energia potencial nula Algunos tipos de energia potencial que aparecen en diversos contextos de la fisica son La energia potencial gravitatoria asociada a la posicion de un cuerpo en el campo gravitatorio en el contexto de la mecanica clasica 12 La energia potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m en un campo gravitatorio constante viene dada por E p m g h displaystyle E p mgh donde h es la altura del centro de masas respecto al cero convencional de energia potencial La energia potencial electrostatica V de un sistema se relaciona con el campo electrico mediante la relacion E V displaystyle vec E vec nabla V siendo E displaystyle vec E el valor del campo electrico La energia potencial elastica asociada al campo de tensiones de un cuerpo deformable La energia potencial puede definirse solamente cuando existe un campo de fuerzas que es 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 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 energia potencial en un punto arbitrario se define como la diferencia de energia que tiene una particula en el punto arbitrario y otro punto fijo llamado potencial cero Energia cinetica de una masa puntual Editar La energia cinetica es un concepto fundamental de la fisica que aparece tanto en mecanica clasica como mecanica relativista y mecanica cuantica La energia cinetica es una magnitud escalar asociada al movimiento de cada una de las particulas del sistema Su expresion varia ligeramente de una teoria fisica a otra Esta energia se suele designar como K T o Ec El limite clasico de la energia cinetica de un cuerpo rigido que se desplaza a una velocidad v viene dada por la expresion E c 1 2 m v 2 displaystyle E c 1 over 2 mv 2 Una propiedad interesante es que esta magnitud es extensiva por lo que la energia de un sistema puede expresarse como suma de las energias de partes disjuntas del sistema Asi por ejemplo puesto que los cuerpos estan formados de particulas se puede conocer su energia sumando las energias individuales de cada particula del cuerpo Magnitudes relacionadas Editar La energia se define como la capacidad de realizar un trabajo Energia y trabajo son equivalentes y por tanto se expresan en las mismas unidades El calor es una forma de energia por lo que tambien hay una equivalencia entre unidades de energia y de calor La capacidad de realizar un trabajo en una determinada cantidad de tiempo es la potencia Transformacion de la energia Editar Para la optimizacion de recursos y la adaptacion a nuestros usos necesitamos transformar unas formas de energia en otras Todas ellas se pueden transformar en otra cumpliendo los siguientes principios termodinamicos La energia no se crea ni se destruye solo se transforma 13 De este modo la cantidad de energia inicial es igual a la final La energia se degrada continuamente hacia una forma de energia de menor calidad energia termica 14 Dicho de otro modo ninguna transformacion se realiza con un 100 de rendimiento ya que siempre se producen unas perdidas de energia termica no recuperable El rendimiento de un sistema energetico es la relacion entre la energia obtenida y la que suministramos al sistema Unidades de medida de energia Editar La unidad de energia 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 direccion de la fuerza 15 Es decir equivale a multiplicar un newton por un metro Existen muchas otras unidades de energia algunas de ellas en desuso Nombre Unidad Equivalencia en juliosCaloria cal 4 1868Frigoria fg 4186 8Termia th 4 185 500Kilovatio hora kWh 3 600 000Caloria grande Cal 4185 5Tonelada equivalente de petroleo Tep 41 840 000 000Tonelada equivalente de carbon Tec 29 300 000 000Electronvoltio eV 1 602176462 10 19British Thermal Unit BTU o BTu 1055 05585Caballo de vapor por hora 16 CVh 3 777154675 10 7Ergio erg 1 10 7Pie por libra Foot pound ft lb 1 35581795Pie poundal 17 ft pdl 4 214011001 10 11Energia como recurso natural EditarArticulo principal Energia tecnologia En tecnologia y economia una fuente de energia es un recurso natural asi como la tecnologia asociada para explotarla y hacer un uso industrial y economico del mismo La energia en si misma nunca es un bien para el consumo final sino un bien intermedio para satisfacer otras necesidades en la produccion de bienes y servicios Al ser un bien escaso la energia ha sido historicamente fuente de conflictos para el control de los recursos energeticos Es comun clasificar las fuentes de energia segun incluyan el uso irreversible o no ciertas materias primas como combustibles o minerales radioactivos Segun este criterio se habla de dos grandes grupos de fuentes de energia explotables tecnologicamente Fuentes de energia renovables Energia eolica Energia geotermica Energia hidraulica Energia mareomotriz Energia solar Biomasa Energia maremotermica Energia azul Energia termoelectrica Energia nuclear de fusion Fuentes de energia no renovables o nuclear fosil Carbon Gas natural Petroleo Energia nuclear o atomica que requiere de uranio o plutonio Vease tambien Editar Portal Energia Contenido relacionado con Energia Aceleracion Anexo Temas relacionados con el uso de la energia Conservacion de la energia Electromecanica Energia de Gibbs Energia de Helmholtz Energia del punto cero Energia interna Entalpia Entropia Exergia Fuerza Inercia Julio unidad Masa Neguentropia Senal Sostenibilidad energetica Teoria de la relatividad Trabajo fisica Referencias Editar Bueche Frederick julio de 1988 Ciencias fisicas Reverte ISBN 9788429141443 Consultado el 23 de febrero de 2018 Harper Douglas archive org web 20071011122441 http etymonline com index php term energy Energia Diccionario de Etimologia en Linea Archivado desde el original el October 11 2007 Consultado el 1 de mayo de 2007 Smith Crosbie 1998 The Science of Energy a Cultural History of Energy Physics in Victorian Britain The University of Chicago Press ISBN 978 0 226 76420 7 Lofts G O Keeffe D 2004 11 Interacciones mecanicas Jacaranda Physics 1 2 edicion Milton Queensland Australia John Willey amp Sons Australia Ltd p 286 ISBN 978 0 7016 3777 4 Ercilla Santiago Burbano de Munoz Carlos Gracia 2003 Fisica general Editorial Tebar ISBN 9788495447821 Consultado el 23 de febrero de 2018 Aloma Chavez Eduardo Malaver Manuel 7 de 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Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Energia Wikiquote alberga frases celebres de o sobre Energia Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre energia Articulos en Wikinoticias La Comision Europea debate desde hoy el futuro de la politica energetica europea Teoria fisica sobre energia y trabajo en la web de la Universidad del Pais Vasco Apuntes de mecanica clasica Datos Q11379 Multimedia Energy Diccionario energia Noticias Categoria Energia Citas celebres EnergiaObtenido de https es wikipedia org w index php title Energia amp oldid 137931981, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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