martes, 6 de enero de 2015

Conclusión

Para concluir con este blog, debemos de dejar en claro todo.
La energía potencial es aquella energía que se presenta cuando un objeto está en reposo absoluto. La energía cinética es la energía que se refiere a la que se causa cuando un objeto está en movimiento continuo.
Uno de los claros ejemplos de éstas dos energías, es la de una montaña rusa. Ya que cuando está en la cima tiene la máxima energía potencial, y al momento de bajar esa energía potencial se convierte en energía cinética.
Estas dos energías nos son útiles en la vida, ya que al crearlas podemos dar explicación a lo acontecido en varias ocasiones de nuestra vida. Sin ellas estaríamos llenos de dudas de el porqué de muchas cosas.





lunes, 5 de enero de 2015

Importancia de la energía potencial y cinética

La energía potencial y cinética tiene mucha importancia en nuestra vida, ya que con ella podemos dar explicación a muchas situaciones que acontecen. Sin ellas estaríamos llenos de dudas de el porqué los objetos tienen más velocidad y/o aceleración al momento de una caída.
La energía potencial como ya lo vimos es la energía que se produce cuando un objeto está en reposo, mientras que la cinética es la que se produce cuando un cuerpo entra en acción.

Aplicaciones de la energía potencial y cinética en la vida cotidiana

En la vida cotidiana se utiliza todo tipo de fuerza, desde que te levantas hasta que te acuestas a dormir. Lo mismo es con la energía cinética y potencial, hay muchos ejemplos de ésta en la vida cotidiana, por ejemplo:

-Cuando se sube un maseta a una repisa a una altura de 3 m tiene energia potencial cuando alguien pasa y tira la maset esa energia potencial se convierte en cinetica al caer.

-Un esquiador esta en una montaña a una altura de 500 m tiene energia potencial y cuando desciende de ella esquinado esa energia potencia se convierte en cinetica.

-La energía cinética también puede observarse en los deportes. En béisbol, cuando el lanzador sostiene la bola antes de lanzarla, no hay energía cinética debido a que la bola no está en movimiento.

-Una lata de refresco carbonatado también demuestra energía potencial. La lata está presurizada con gas que no está en movimiento pero que tiene una gran cantidad de energía potencial. Cuando la lata se abre, el gas se libera y la energía potencial se convierte en energía cinética.


sábado, 3 de enero de 2015

Energía Cinética (ejemplos)

EC: Una bola de billar que se mueve no es igual a una bolita de canicas que se mueve a la misma velocidad, la primera al tener mayor masa desarrolla más EC. ( Dijimos que las velocidades eran las mismas)

EC: Un ejemplo común de energía cinética involucra a una montaña rusa que se desplaza a toda velocidad por la pista durante una caída. Cuando la montaña rusa se encuentra en la cima de una caída y no se está moviendo, el cuerpo no tiene energía cinética, pero a medida que la montaña rusa empieza a descender, la energía cinética incrementa junto con su velocidad.

EC: La energía cinética también puede observarse en los deportes. En béisbol, cuando el lanzador sostiene la bola antes de lanzarla, no hay energía cinética debido a que la bola no está en movimiento. Sin embargo, una vez que el lanzador está listo y lanza la bola, ésta gana energía cinética para poder desplazarse desde el montículo del lanzador hasta el guante del receptor.

EC: Un Carro cuando esta en movimiento acelera y esta en energía cinetica

EC: Un ejemplo de la aplicación de esta energía es el que se usaba en la Edad Media, cuando los atacantes de un castillo empujaban las puertas con un pesado ariete: un tronco grande y pesado, reforzado con hierro o bronce.

Energía Cinética

En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética. Suele abreviarse con letra Ec o Ek (a veces también T o K).