Conservacion de la energia

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CONSERVACIÓN DE ENERGIA
TETE GONZALES WENDY, VARGAS GARAY MELISSA
Laboratorio de Física Mecánica De Ingeniera
I Semestre

OBJETIVO
Conocer acerca de las diferentes leyes de conservación de energía y los diferentes conceptos que influyen en esta.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Analizar la conservación de energía de un cuerpo
* Determinar la energía potencial, cinética y elástica queinfluyen en los cuerpos.
* Determinar las fuerzas conservativas y no conservativas de la energía de un cuerpo.

INTRODUCCION

La ley de la conservación de la energía constituye el primer principio de la termodinámica y afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado (sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puedetransformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra, por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía calorífica en un calefactor. Dicho de otra forma: la energía puede transformarse de una forma a otra o transferirse de un cuerpo a otro, pero ensu conjunto permanece estable (o constante).

MARCO CONCEPTUAL
La energía mecánica total de un sistema es constante cuando actúan dentro del sistema sólo fuerzas conservativas. Asimismo podemos asociar una función energía potencial con cada fuerza conservativa. Por otra parte, la energíamecánica se pierde cuando esta presentes fuerzas no conservativas, como la fricción.
En el estudio de latermodinámica encontraremos que la energía pude transformarse en energía interna del sistema. Por ejemplo, cuando un bloque desliza sobre una superficie rugosa, la energía mecanica perdida se transforma en energía interna almacenada temporalmente en el bloque y en la superficie, lo que se evidencia por un incremento mensurable en la temperatura del bloque. Veremos que en una escala submicroscópicaesta energía interna está asociada a la vibración de los átomos en torno a sus posiciones de equilibrio. Tal movimiento atómico interno tiene energía cinética y potencial. Por tanto, si a este incremento en la energía interna del sistema lo incluimos en nuestra expresión de la energía, la energía total se conserva
Este es sólo un ejemplo de cómo podemos analizar un sistema aislado y encontrarsiempre que su energía total no cambia, siempre que se tomen en cuenta todas las formas de energía. Esto significa que, la energía nunca pude crearse ni destruirse. La energía puede transformarse de una forma en otra, pero la energía total de un sistema aislado siempre es constante. Desde un punto de vista universal, podemos decir que la energía total del universo es constante. Si una parte deluniverso gana energía en alguna forma, otra parte debe perder una cantidad igual de energía. En otras palabras, las suma de las energías cinética y potencial, conocida como energía mecanica E, permanece constante en el tiempo. Este es un ejemplo de la conservación de la energía. En el caso de un objeto en caída libre, este principio nos dice que cualquier aumento (o disminución) en la energía potencialse acompaña por una disminución (o aumento) igual en la energía cinética.
Puesto que la energía mecanica total E se define como la suma de las energías cinética y potencial, podemos escribir.
E=K + U |
Por consiguiente, es posible aplicar la conservacion de la energía en la forma Ei =Ef, o
Ki + Ui = Kf +Uf |

La conservacion de la energia requiere que la energia mecanica total de unsistema permanezca constante en cualquier sistema aislado de objetos que interactúan solo a través de fuerzas conservativas
Energía potencial
Un objeto con energía cinetica puede realizar trabajo sobre otro objeto, como lo ilustra el movimiento de un martillo de un martillo que clava un clavo en la pared. Veremos ahora que un objeto también puede realizar trabajo por efecto de la energía que...
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