{"id":50487,"date":"2020-01-16T14:16:42","date_gmt":"2020-01-16T13:16:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-energia-fisica-definicion\/"},"modified":"2020-01-16T14:23:08","modified_gmt":"2020-01-16T13:23:08","slug":"que-es-energia-fisica-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-energia-fisica-definicion\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es Energ\u00eda &#8211; F\u00edsica &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">\u00bfQu\u00e9 es energ\u00eda?\u00a0La energ\u00eda es una cantidad f\u00edsica escalar.\u00a0La energ\u00eda generalmente se define como el potencial para hacer trabajo o producir calor.\u00a0La energ\u00eda total no puede ser creada o destruida.\u00a0Ingenieria termal<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Qu\u00e9 es energ\u00eda<\/h2>\n<figure id=\"attachment_240\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-240\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sun.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-240 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sun-300x298.jpg\" alt=\"El sol\" width=\"300\" height=\"298\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sun-300x298.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-240\" class=\"wp-caption-text\">El Sol genera su energ\u00eda por fusi\u00f3n nuclear de n\u00facleos de hidr\u00f3geno en helio.\u00a0En su n\u00facleo, el Sol fusiona 620 millones de toneladas m\u00e9tricas de hidr\u00f3geno por segundo.<br \/>\nFuente: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu<\/figcaption><\/figure>\n<p>El t\u00e9rmino\u00a0<strong><em>energ\u00eda<\/em><\/strong>\u00a0es muy amplio y tiene muchas definiciones.\u00a0T\u00e9cnicamente, la\u00a0<strong>energ\u00eda<\/strong>\u00a0es una\u00a0<strong>cantidad f\u00edsica escalar<\/strong>\u00a0que est\u00e1 asociada con el estado de uno o m\u00e1s objetos.\u00a0La energ\u00eda generalmente se define como el\u00a0<strong>potencial para hacer trabajo\u00a0<\/strong><strong>o producir calor<\/strong>\u00a0.\u00a0A veces es como la &#8220;moneda&#8221; para realizar el trabajo.\u00a0Debes tener energ\u00eda para realizar el trabajo.\u00a0Para hacer 1 kilojulio de trabajo, debe gastar 1 kilojulio de energ\u00eda.\u00a0Debe agregarse, esta interpretaci\u00f3n puede ser enga\u00f1osa porque la energ\u00eda no est\u00e1 necesariamente disponible para hacer el trabajo.<\/p>\n<p>Una de las propiedades m\u00e1s maravillosas del universo es que la\u00a0<strong>energ\u00eda\u00a0<\/strong><strong>puede transformarse<\/strong>\u00a0de un tipo a otro y\u00a0<strong>transferirse<\/strong>\u00a0de un objeto a otro.\u00a0Adem\u00e1s, cuando se transforma de un tipo a otro y se transfiere de un objeto a otro, la\u00a0<strong>cantidad total de energ\u00eda es siempre la misma<\/strong>\u00a0.\u00a0Es una de las propiedades elementales del universo.<\/p>\n<p>Por ejemplo, quemar gasolina para impulsar autom\u00f3viles es un proceso de conversi\u00f3n de energ\u00eda en el que confiamos.\u00a0La\u00a0<strong>energ\u00eda qu\u00edmica<\/strong>\u00a0en la gasolina se\u00a0<strong>convierte<\/strong>\u00a0en\u00a0<strong>energ\u00eda t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0, que luego se convierte en\u00a0<strong>energ\u00eda mec\u00e1nica<\/strong>\u00a0que hace que el autom\u00f3vil se mueva.\u00a0La\u00a0<strong>energ\u00eda mec\u00e1nica<\/strong>\u00a0se ha convertido en\u00a0<strong>energ\u00eda cin\u00e9tica<\/strong>\u00a0.\u00a0Cuando usamos los frenos para detener un autom\u00f3vil, esa\u00a0<strong>energ\u00eda cin\u00e9tica<\/strong>\u00a0se convierte por fricci\u00f3n en calor o\u00a0<strong>energ\u00eda t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Unidades de energ\u00eda<\/h2>\n<p><strong>La energ\u00eda<\/strong>\u00a0generalmente se define como el potencial para hacer trabajo o producir calor.\u00a0Esta definici\u00f3n hace que la unidad SI para la energ\u00eda sea la misma que la unidad de trabajo: el\u00a0<strong>joule (J)<\/strong>\u00a0.\u00a0Joule es una unidad de energ\u00eda derivada y lleva el nombre en honor de\u00a0<strong>James Prescott Joule<\/strong>\u00a0y sus experimentos sobre el equivalente mec\u00e1nico del calor.\u00a0En t\u00e9rminos m\u00e1s fundamentales, 1 julio es igual a:<\/p>\n<p><strong>1 J = 1 kg.m\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a0\/ s\u00a0<sup>2<\/sup><\/strong><\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><span>Dado que la energ\u00eda es una cantidad f\u00edsica fundamental y se usa en varias ramas f\u00edsicas y de ingenier\u00eda, hay muchas unidades en f\u00edsica e ingenier\u00eda.\u00a0Estas unidades se resumen en los siguientes puntos:<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<ul>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span>Joule (unidad: J)<\/span><\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Calor\u00edas (unidad: cal)<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Unidad t\u00e9rmica brit\u00e1nica (unidad: BTU)<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Fuerza pie-libra (unidad: ft.lbf)<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Kilovatio-hora (unidad: kWh)<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Megavatio-d\u00eda (unidad: MWd)<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Electronvoltio (unidad: eV)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Ejemplos de energ\u00eda de 1 julio<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Un julio<\/span><\/strong><span>\u00a0en la vida cotidiana y en la ciencia corresponde aproximadamente a:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>La energ\u00eda cin\u00e9tica de un objeto con una masa de\u00a0<\/span><strong><span>1 kg que se<\/span><\/strong><span>\u00a0mueve a \u221a2 \u2248\u00a0<\/span><strong><span>1.4 m \/ s<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>La energ\u00eda cin\u00e9tica de un\u00a0objeto de\u00a0<\/span><strong><span>50 kg<\/span><\/strong><span>\u00a0(p. Ej., Humano) que se mueve muy lentamente, aproximadamente\u00a0<\/span><strong><span>0,72 km \/ h<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>La energ\u00eda requerida para levantar una manzana de tama\u00f1o mediano (\u00a0<\/span><strong><span>100 g<\/span><\/strong><span>\u00a0) a\u00a0<\/span><strong><span>1 metro verticalmente<\/span><\/strong><span>\u00a0de la superficie de la Tierra.<\/span><\/li>\n<li><span>El calor necesario para elevar la temperatura de\u00a0<\/span><strong><span>1 g de\u00a0<\/span><a title=\"Propiedades del agua\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-of-water\/\"><span>agua<\/span><\/a><span>\u00a0por 0,24 \u00b0 C<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>El calor requerido para\u00a0<\/span><strong><span>evaporar<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<\/span><strong><span>0,00044 g de agua l\u00edquida<\/span><\/strong><span>\u00a0a 100 \u00b0 C.<\/span><\/li>\n<li><span>La cantidad de electricidad requerida para encender un\u00a0<\/span><strong><span>LED<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<\/span><strong><span>1\u00a0<\/span><\/strong><span><strong>vatio<\/strong>\u00a0durante\u00a0<strong>1 s<\/strong>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Es liberado por aproximadamente\u00a0<\/span><strong><span>3.1\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>\u22c5\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>10\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>10<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0fisi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0en un reactor nuclear.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Formas de energia<\/span><\/h2>\n<p><span>La energ\u00eda existe en muchas formas.\u00a0Las formas de energ\u00eda comunes incluyen\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda mec\u00e1nica<\/span><\/strong><span>\u00a0que se divide cl\u00e1sicamente en\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda cin\u00e9tica<\/span><\/strong><span>\u00a0y\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda potencial<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La energ\u00eda cin\u00e9tica est\u00e1 relacionada con la velocidad de un\u00a0<\/span><strong><span>objeto en movimiento<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La energ\u00eda potencial est\u00e1 relacionada con\u00a0<\/span><strong><span>la posici\u00f3n de<\/span><\/strong><span>\u00a0un\u00a0<strong>objeto<\/strong>\u00a0en un\u00a0<\/span><strong><span>campo de fuerza<\/span><\/strong><span>\u00a0(gravitacional, el\u00e9ctrico o magn\u00e9tico).\u00a0La tensi\u00f3n en un resorte o tensi\u00f3n superficial de la pel\u00edcula son otras formas de energ\u00eda mec\u00e1nica potencial (energ\u00eda el\u00e1stica).\u00a0Existen muchas otras formas de energ\u00eda, incluida la energ\u00eda el\u00e9ctrica, magn\u00e9tica, qu\u00edmica y\u00a0<\/span><strong><span>nuclear<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>En termodin\u00e1mica,<\/span><\/strong><span>\u00a0el concepto de energ\u00eda se ampl\u00eda para tener en cuenta otros cambios observados.\u00a0La termodin\u00e1mica trata con otro tipo de energ\u00eda llamada &#8221;\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda t\u00e9rmica<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8221; o &#8221;\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda interna<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8220;.\u00a0Las \u00fanicas formas en que se puede cambiar la energ\u00eda de un sistema cerrado son mediante la transferencia de energ\u00eda\u00a0<\/span><strong><span>por trabajo<\/span><\/strong><span>\u00a0o\u00a0<\/span><strong><span>por calor<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Adem\u00e1s, seg\u00fan los experimentos de Joule y otros, un aspecto fundamental del concepto de energ\u00eda es que la\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda se conserva.\u00a0<\/span><\/strong><span>Este principio se conoce como\u00a0<\/span><strong><span>la primera ley de la termodin\u00e1mica<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En general, la energ\u00eda es un concepto fundamental de la termodin\u00e1mica y uno de los aspectos m\u00e1s significativos del an\u00e1lisis de ingenier\u00eda.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<ul>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span>Energ\u00eda mec\u00e1nica<\/span><\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Energ\u00eda cin\u00e9tica<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Energ\u00eda potencial<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Energ\u00eda gravitacional<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Energ\u00eda interna<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Entalp\u00eda<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Entrop\u00eda<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Energ\u00eda libre de Gibbs<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Energ\u00eda radiante<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Energ\u00eda de ionizaci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Energ\u00eda nuclear<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Equivalencia de masa-energ\u00eda<\/span><\/h2>\n<p><span>Uno de los resultados sorprendentes de\u00a0<\/span><strong><span>la teor\u00eda de la relatividad de Einstein<\/span><\/strong><span>\u00a0es que la\u00a0<\/span><strong><a title=\"Conservaci\u00f3n de Mass-Energy - Equivalencia de Mass-Energy\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/conservation-of-mass-energy-mass-energy-equivalence\/\"><span>masa y la energ\u00eda son equivalentes<\/span><\/a><span>\u00a0y convertibles<\/span><\/strong><span>\u00a0, una en la otra.\u00a0La famosa f\u00f3rmula de Einstein describe la equivalencia de la masa y la energ\u00eda:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emc2-e1414305346127.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-45 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emc2-300x195.png\" alt=\"E = MC2\" width=\"300\" height=\"195\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emc2-300x195.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>, donde M es la peque\u00f1a cantidad de masa y C es la velocidad de la luz.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00bfQu\u00e9 significa eso?\u00a0Si se genera la energ\u00eda nuclear (divisi\u00f3n de \u00e1tomos, fusi\u00f3n nuclear), una peque\u00f1a cantidad de masa (guardada en la\u00a0<\/span><a title=\"Energ\u00eda de enlace nuclear\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/binding-energy\/nuclear-binding-energy\/\"><strong><span>energ\u00eda de enlace nuclear<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0) se transforma en energ\u00eda pura (como energ\u00eda cin\u00e9tica, energ\u00eda t\u00e9rmica o energ\u00eda radiante).<\/span><\/p>\n<p><span>El equivalente de energ\u00eda de un gramo (1\/1000 de un kilogramo) de masa es equivalente a:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>89,9 terajulios<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>25.0 millones de kilovatios-hora (\u2248 25 GW \u00b7 h)<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>21.5 billones de kilocalor\u00edas (\u2248 21 Tcal)<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>85,2 mil millones de BTU<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>o a la energ\u00eda liberada por la combusti\u00f3n de lo siguiente:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>21,5 kilotones de energ\u00eda equivalente a TNT (\u2248 21 kt)<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>568,000 galones estadounidenses de gasolina automotriz<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Cada vez que se genera energ\u00eda, el proceso puede evaluarse desde una\u00a0perspectiva\u00a0<\/span><strong><span>E = mc\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>2<\/span><\/sup><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Principio de Conservaci\u00f3n de Energ\u00eda<\/span><\/h2>\n<p><span>Una de las propiedades m\u00e1s maravillosas del universo es que la\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda puede transformarse de un tipo a otro<\/span><\/strong><span>\u00a0y\u00a0<\/span><strong><span>transferirse de un objeto a otro<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Adem\u00e1s, cuando se transforma de un tipo a otro y se transfiere de un objeto a otro, la\u00a0<\/span><strong><span>cantidad total de energ\u00eda es siempre la misma<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Es una de las propiedades elementales del universo.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>En\u00a0<\/span><a title=\"Termodin\u00e1mica\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/\"><span>termodin\u00e1mica,<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0el concepto de energ\u00eda se ampl\u00eda para tener en cuenta otros cambios observados, y el\u00a0<\/span><strong><span>principio de conservaci\u00f3n de la energ\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0se extiende para incluir una amplia variedad de formas en que los sistemas interact\u00faan con su entorno.\u00a0Las \u00fanicas formas en que se puede cambiar la energ\u00eda de un sistema cerrado son mediante la transferencia de energ\u00eda\u00a0<\/span><strong><span>por trabajo<\/span><\/strong><span>\u00a0o\u00a0<\/span><strong><span>por calor<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Adem\u00e1s, seg\u00fan los experimentos de Joule y otros, un aspecto fundamental del concepto de energ\u00eda es que la\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda se conserva.\u00a0<\/span><\/strong><span>Este principio se conoce como\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>la primera ley de la termodin\u00e1mica<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La primera ley de la termodin\u00e1mica se puede escribir en varias formas:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>En palabras:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/first-law-of-thermodynamics-in-words.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-15717 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/first-law-of-thermodynamics-in-words.png\" alt=\"primera ley de la termodin\u00e1mica en palabras\" width=\"521\" height=\"105\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/first-law-of-thermodynamics-in-words.png\" \/><\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_15716\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-15716\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-in-thermodynamics.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-15716 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-in-thermodynamics-201x300.png\" alt=\"conservaci\u00f3n de energ\u00eda en termodin\u00e1mica\" width=\"201\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-in-thermodynamics-201x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-15716\" class=\"wp-caption-text\"><span>Dise\u00f1o f\u00edsico de los cuatro dispositivos principales utilizados en el ciclo de Rankine y las transferencias de energ\u00eda b\u00e1sicas.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Forma de ecuaci\u00f3n:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>IntE\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>int<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= Q &#8211; W<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>donde\u00a0<\/span><strong><span>E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0representa la\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda interna<\/span><\/strong><span>\u00a0del material, que depende solo\u00a0<\/span><strong><span>del estado del material<\/span><\/strong><span>\u00a0(temperatura, presi\u00f3n y volumen).\u00a0<\/span><strong><span>Q<\/span><\/strong><span>\u00a0es el\u00a0<\/span><strong><span>calor neto agregado<\/span><\/strong><span>\u00a0al sistema y\u00a0<\/span><strong><span>W<\/span><\/strong><span>\u00a0es el\u00a0<\/span><strong><span>trabajo neto realizado por<\/span><\/strong><span>\u00a0el sistema.\u00a0Debemos ser cuidadosos y consistentes al seguir las convenciones de signos para Q y W. Como W en la ecuaci\u00f3n es el trabajo realizado por el sistema, entonces si el trabajo se realiza en el sistema, W ser\u00e1 negativo y E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0aumentar\u00e1.<\/span><\/p>\n<p><span>Del mismo modo, Q es positivo para el calor agregado al sistema, por lo que si el calor abandona el sistema, Q es negativo.\u00a0Esto nos dice lo siguiente:\u00a0<\/span><strong><span>la energ\u00eda interna<\/span><\/strong><span>\u00a0de un sistema tiende a aumentar si el sistema absorbe calor o si se realiza un trabajo positivo en el sistema.\u00a0Por el contrario, la energ\u00eda interna tiende a disminuir si el sistema pierde calor o si se realiza un trabajo negativo en el sistema.\u00a0Debe agregarse que Q y W dependen de la ruta, mientras que E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0es independiente de la ruta.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Forma diferencial:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>dE\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0= dQ &#8211; dW<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>La energ\u00eda interna E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0de un sistema tiende a aumentar si se agrega energ\u00eda como calor Q y tiende a disminuir si la energ\u00eda se pierde como trabajo W realizado por el sistema.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Fuentes de energia<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_16776\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-16776\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Primary-energy-sources-share-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-16776 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Primary-energy-sources-share-min-300x261.png\" alt=\"Suministro total de energ\u00eda primaria\" width=\"300\" height=\"261\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Primary-energy-sources-share-min-300x261.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-16776\" class=\"wp-caption-text\"><span>Suministro total de energ\u00eda primaria por recurso 1993, 2011 y predicci\u00f3n para 2020.<\/span><br \/>\n<span>Fuente: World Energy Resources &#8211; Encuesta 2013<\/span><br \/>\n<span>Utilizado con permiso del Consejo Mundial de Energ\u00eda<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Las fuentes de energ\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0siempre han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad humana.\u00a0Desde la revoluci\u00f3n industrial, la energ\u00eda ha sido una fuerza impulsora para el desarrollo de la civilizaci\u00f3n moderna.\u00a0El desarrollo tecnol\u00f3gico y el\u00a0<\/span><strong><span>consumo de energ\u00eda primaria<\/span><\/strong><span>\u00a0, junto con el aumento de la poblaci\u00f3n mundial, son interdependientes.\u00a0En los \u00faltimos 20 a\u00f1os, el mundo que nos rodea ha cambiado significativamente.\u00a0La tecnolog\u00eda se ha convertido en uno de los principales impulsores del desarrollo econ\u00f3mico y social.\u00a0El r\u00e1pido avance de la tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n (TI) en todo el mundo ha transformado no solo nuestra forma de pensar, sino tambi\u00e9n nuestra forma de actuar.\u00a0Cabe se\u00f1alar que pr\u00e1cticamente todas las tecnolog\u00edas funcionan con\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/span><\/strong><span>\u00a0y, por lo tanto, la proporci\u00f3n de electricidad aumenta r\u00e1pidamente, m\u00e1s r\u00e1pido que<\/span><strong><span>Suministro total de energ\u00eda primaria<\/span><\/strong><span>\u00a0(TPES &#8211; la suma de la producci\u00f3n y las importaciones restando las exportaciones y los cambios de almacenamiento).<\/span><\/p>\n<p><span>En la actualidad, el combustible f\u00f3sil sigue siendo la fuente de energ\u00eda predominante en el mundo y su extracci\u00f3n, producci\u00f3n y uso no se consideran eficientes, independientemente de las nuevas tecnolog\u00edas disponibles para mejorar su uso y extracci\u00f3n.\u00a0Al estudiar los recursos energ\u00e9ticos, tenemos que distinguir las\u00a0<\/span><strong><span>fuentes de energ\u00eda primaria<\/span><\/strong><span>\u00a0y\u00a0<\/span><strong><span>las fuentes de energ\u00eda secundaria<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Fuentes de energ\u00eda primaria<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_16775\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-16775\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/primary-energy-sources-table-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-16775 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/primary-energy-sources-table-min.png\" alt=\"fuentes de energ\u00eda primaria - tabla\" width=\"437\" height=\"503\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/primary-energy-sources-table-min.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-16775\" class=\"wp-caption-text\"><span>Indicadores clave para 1993, 2011 y predicci\u00f3n para 2020.<\/span><br \/>\n<span>Fuente: World Energy Resources &#8211; Encuesta 2013<\/span><br \/>\n<span>utilizada con permiso del Consejo Mundial de Energ\u00eda<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>La energ\u00eda primaria (PE)<\/span><\/strong><span>\u00a0es un recurso energ\u00e9tico que se encuentra en la naturaleza y que no ha sido sometido a ning\u00fan proceso de conversi\u00f3n o transformaci\u00f3n.\u00a0Es la energ\u00eda contenida en\u00a0<\/span><strong><span>los combustibles crudos<\/span><\/strong><span>\u00a0y otras formas de energ\u00eda recibida como entrada a un sistema.\u00a0Las fuentes de energ\u00eda primaria toman muchas formas, incluida la energ\u00eda nuclear, la energ\u00eda f\u00f3sil, como el petr\u00f3leo, el carb\u00f3n y el gas natural, y las fuentes renovables como la e\u00f3lica, solar, geot\u00e9rmica e hidroel\u00e9ctrica.\u00a0Estas fuentes primarias\u00a0<\/span><strong><span>se pueden convertir<\/span><\/strong><span>\u00a0en una fuente de energ\u00eda secundaria, los llamados\u00a0<\/span><strong><span>portadores de energ\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Las fuentes de energ\u00eda primaria se pueden dividir en:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Fuentes no renovables<\/span>\n<ul>\n<li><span>Combustibles f\u00f3siles<\/span>\n<ul>\n<li><span>Petr\u00f3leo<\/span><\/li>\n<li><span>Carb\u00f3n<\/span><\/li>\n<li><span>Gas natural<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span>Combustibles minerales<\/span>\n<ul>\n<li><span>Uranio natural<\/span><\/li>\n<li><span>Torio natural<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span>Recursos renovables<\/span>\n<ul>\n<li><span>Energ\u00eda solar<\/span><\/li>\n<li><span>Energ\u00eda e\u00f3lica<\/span><\/li>\n<li><span>Energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica y mareomotriz<\/span><\/li>\n<li><span>Energ\u00eda geot\u00e9rmica<\/span><\/li>\n<li><span>Energ\u00eda de biomasa (si se explota de forma sostenible)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Fuentes de Energ\u00eda Secundarias &#8211; Portadores de Energ\u00eda<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Las fuentes de energ\u00eda secundaria<\/span><\/strong><span>\u00a0, tambi\u00e9n llamadas\u00a0<\/span><strong><span>portadores de energ\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0, se derivan de la transformaci\u00f3n de las fuentes de energ\u00eda primaria.\u00a0Se llaman portadores de energ\u00eda, porque mueven energ\u00eda de una forma utilizable de un lugar a otro.\u00a0Los portadores de energ\u00eda conocidos son:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Electricidad<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Gasolina<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Hidr\u00f3geno<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>Electricidad<\/span><\/strong><span>\u00a0e\u00a0<\/span><strong><span>hidr\u00f3geno a<\/span><\/strong><span>\u00a0partir de fuentes de energ\u00eda primaria como el carb\u00f3n, el gas natural, la energ\u00eda nuclear, el petr\u00f3leo y las fuentes de energ\u00eda renovables.\u00a0La electricidad es particularmente \u00fatil ya que tiene\u00a0<\/span><strong><span>baja entrop\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0(est\u00e1 muy ordenada) y puede convertirse en otras formas de energ\u00eda de manera muy eficiente.\u00a0Simplemente, no podemos decir que el hidr\u00f3geno tenga potencial para compensar los combustibles f\u00f3siles.<\/span><\/p>\n<p><span>Se utilizan fuentes de energ\u00eda secundarias, porque su uso es m\u00e1s f\u00e1cil que el uso de una fuente de energ\u00eda primaria.\u00a0Por ejemplo, usar electricidad para encender es m\u00e1s seguro que usar petr\u00f3leo en velas o l\u00e1mparas de queroseno.<\/span><\/p>\n<p><span>Por otro lado, cualquier conversi\u00f3n de energ\u00eda primaria en portador de energ\u00eda est\u00e1 asociada con alguna ineficiencia.\u00a0Por lo tanto, cuando se trata de una fuente de energ\u00eda secundaria, siempre debemos considerar la forma, c\u00f3mo se hizo el portador.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 es energ\u00eda?\u00a0La energ\u00eda es una cantidad f\u00edsica escalar.\u00a0La energ\u00eda generalmente se define como el potencial para hacer trabajo o producir calor.\u00a0La energ\u00eda total no puede ser creada o destruida.\u00a0Ingenieria termal Qu\u00e9 es energ\u00eda El Sol genera su energ\u00eda por fusi\u00f3n nuclear de n\u00facleos de hidr\u00f3geno en helio.\u00a0En su n\u00facleo, el Sol fusiona 620 millones &#8230; <a title=\"Qu\u00e9 es Energ\u00eda &#8211; F\u00edsica &#8211; Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-energia-fisica-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en Qu\u00e9 es Energ\u00eda &#8211; F\u00edsica &#8211; Definici\u00f3n\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[16],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu\u00e9 es Energ\u00eda - F\u00edsica - Definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfQu\u00e9 es energ\u00eda? 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