<\/span><\/h3>\n<\/h3>\n \nLos trampolines son ejemplos de c\u00f3mo se manifiesta la energ\u00eda mec\u00e1nica en forma de energ\u00eda el\u00e1stica<\/strong>. Cuando la superficie de un trampol\u00edn se de forma por el peso de un cuerpo, la energ\u00eda aplicada para esta deformaci\u00f3n se transforma en energ\u00eda el\u00e1stica. Al recuperar su forma original, empuja en direcci\u00f3n contraria al cuerpo que ha causado la deformaci\u00f3n en su superficie, dotando as\u00ed de energ\u00eda cin\u00e9tica al cuerpo u objeto que ha sido rebotado del trampol\u00edn.<\/p>\n<\/span>Los molinos de viento<\/span><\/h3>\n<\/h3>\n \nUn molino de viento funciona cuando sus aspas entran en movimiento gracias al empuje de la energ\u00eda cin\u00e9tica de las corrientes de aire. Esta energ\u00eda cin\u00e9tica es convertida en trabajo mec\u00e1nico para hacer funcionar engranajes que cumplen la funci\u00f3n de moler granos. Los molinos de viento son uno de los primeros grandes inventos del ser humano que permitieron aprovechar al m\u00e1ximo la energ\u00eda cin\u00e9tica del viento (energ\u00eda e\u00f3lica).<\/p>\n
<\/span>Las centrales hidroel\u00e9ctricas<\/span><\/h3>\n<\/h3>\n \nUna central hidroel\u00e9ctrica aprovecha la energ\u00eda cin\u00e9tica y potencial de las corrientes de agua para poner en funcionamiento una serie de turbinas conectadas a un generador el\u00e9ctrico. De esta manera, las centrales hidroel\u00e9ctricas pueden producir corriente alterna que luego se lleva a la red el\u00e9ctrica sin necesidad de utilizar combustibles f\u00f3siles.<\/p>\n
<\/span>Los p\u00e9ndulos<\/span><\/h3>\n<\/h3>\n \nAunque no sea un ejemplo visible en la vida cotidiana, los p\u00e9ndulos fueron de los primeros ejemplos usados por los cient\u00edficos<\/strong> para describir c\u00f3mo funciona la energ\u00eda mec\u00e1nica. Un p\u00e9ndulo oscila de manera continua por medio de la energ\u00eda cin\u00e9tica obtenida a partir de la energ\u00eda potencial gravitatoria de su propio peso. Cuando el p\u00e9ndulo llega al punto m\u00e1s alto de su recorrido, la energ\u00eda cin\u00e9tica se transforma en energ\u00eda potencial. Posteriormente, cuando baja de regreso para llevar a cabo otra oscilaci\u00f3n, esta energ\u00eda potencial vuelve a transformarse en energ\u00eda cin\u00e9tica. Bajo este principio c\u00edclico funcionan los p\u00e9ndulos.<\/p>\n<\/span>C\u00f3mo se produce la energ\u00eda mec\u00e1nica<\/span><\/h2>\nLa energ\u00eda mec\u00e1nica es producida por el trabajo que lleva a cabo un cuerpo o sistema. Este tipo de energ\u00eda puede transferirse de un cuerpo a otro<\/strong>. Dicho de otra forma, la energ\u00eda mec\u00e1nica se origina como resultado de aplicar fuerzas mec\u00e1nicas a un cuerpo. Dichas fuerzas pueden ser la elasticidad, la gravitaci\u00f3n, etc.<\/p>\nCuando esta energ\u00eda dota de movimiento al cuerpo, la energ\u00eda mec\u00e1nica lleva la forma de energ\u00eda cin\u00e9tica. De igual manera, cuando esta energ\u00eda es absorbida y retenida por el cuerpo, se almacena en \u00e9l en forma de energ\u00eda potencial.<\/p>\n
<\/span>C\u00f3mo se mide<\/span><\/h2>\nLa energ\u00eda mec\u00e1nica en forma de energ\u00eda cin\u00e9tica se mide<\/strong> en el Sistema Internacional bajo la unidad de Joule (J), donde a su vez se toma en cuenta la masa en Kilogramos (Kg) y la velocidad en metros por segundo (m\/s). En cuanto a la potencia mec\u00e1nica<\/strong>, \u00e9sta se mide en Watts (W), un valor que representa la cantidad de trabajo que produce un Joule en 1 segundo.<\/p>\n<\/span>Tipos<\/span><\/h2>\nExisten varios tipos de energ\u00eda mec\u00e1nica<\/strong>, los cuales se utilizan para describir cada uno de los fen\u00f3menos f\u00edsicos que demuestran trabajo mec\u00e1nico. A continuaci\u00f3n explicamos cu\u00e1les son.<\/p>\n<\/span>Energ\u00eda cin\u00e9tica<\/span><\/h3>\n<\/h3>\n \nLa energ\u00eda cin\u00e9tica es aquella derivada del movimiento de un cuerpo o sistema<\/strong>, lo que da como resultado que la energ\u00eda cin\u00e9tica se relacione con el desplazamiento y la velocidad de un cuerpo. Este tipo de energ\u00eda es la que vemos operar cuando cualquier objeto se mueve como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de alg\u00fan tipo de energ\u00eda sobre \u00e9l. Por ejemplo, cuando caminamos, el organismo transforma la energ\u00eda qu\u00edmica almacenada en el cuerpo en energ\u00eda cin\u00e9tica.<\/p>\n<\/span>Energ\u00eda potencial<\/span><\/h3>\n<\/h3>\n \nLa energ\u00eda potencial es aquella que guarda relaci\u00f3n con la condici\u00f3n o posici\u00f3n de un objeto con respecto a otro<\/strong>. Igualmente, la energ\u00eda potencial es aquella que se almacena dentro de un cuerpo seg\u00fan sea su capacidad para realizar trabajo.<\/p>\n<\/span>Energ\u00eda potencial gravitatoria<\/span><\/h3>\n<\/h3>\n \nEs un tipo de energ\u00eda potencial que est\u00e1 relacionada con la posici\u00f3n de un objeto con respecto a otro<\/strong> y adem\u00e1s, toma en consideraci\u00f3n la manera en la que la gravedad act\u00faa sobre un cuerpo. Este tipo de energ\u00eda es la que se manifiesta cuando se sit\u00faa un objeto a determinada altura del suelo, ya que mientras mayor sea la distancia del objeto con respecto al suelo, mayor ser\u00e1 su energ\u00eda potencial almacenada.<\/p>\n<\/span>Energ\u00eda potencial el\u00e1stica<\/span><\/h3>\n<\/h3>\n \nEs un tipo de energ\u00eda potencial que est\u00e1 relacionada con la capacidad de cualquier material para deformarse<\/strong> cuando se le aplica una fuerza mec\u00e1nica y posteriormente, regresar a su posici\u00f3n original. Este tipo de deformaciones se puede apreciar en c\u00f3mo funcionan los resortes y los trampolines.<\/p>\n<\/span>Usos<\/span><\/h2>\nLos barcos veleros aprovechan la energ\u00eda e\u00f3lica.<\/figcaption><\/figure>\nLos usos de la humanidad sobre la energ\u00eda mec\u00e1nica son innumerables, esto se debe a que sus principios se ven relacionados con casi todo. No obstante, a modo informar, repasaremos algunos de los principales usos de la energ\u00eda mec\u00e1nica.<\/p>\n
\nPara generar energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/strong> casi todas las centrales utilizan fuentes de energ\u00eda relacionadas con la energ\u00eda mec\u00e1nica. Desde la energ\u00eda e\u00f3lica utilizada en los parques e\u00f3licos hasta la energ\u00eda hidr\u00e1ulica aprovechada en las centrales hidroel\u00e9ctricas; en todos los casos la energ\u00eda mec\u00e1nica hace posible el funcionamiento de los generadores el\u00e9ctricos.<\/li>\nA lo largo de la historia se ha aprovechado para hacer funcionar los medios de transporte<\/strong>. Desde los barcos con vela hasta los aviones y veh\u00edculos automotores, todos utilizan la energ\u00eda mec\u00e1nica para desplazarse a cierta velocidad.<\/li>\nEn la antig\u00fcedad, los romanos dise\u00f1aron grandes acueductos y sistemas hidr\u00e1ulicos<\/strong> que permit\u00edan el constante flujo de l\u00edquido para sus ciudades. Para hacerlo posible, utilizaron los principios de la energ\u00eda mec\u00e1nica para que factores como la gravedad y las pendientes permitieran el transporte de agua.<\/li>\nLos seres vivos utilizan la energ\u00eda almacenada en sus organismos para producir energ\u00eda mec\u00e1nica, las cual les brinda la posibilidad de moverse y realizar trabajo f\u00edsico<\/strong>.<\/li>\nLos engranajes, poleas, palancas y todo tipo de sistemas mec\u00e1nicos<\/strong> que el hombre ha utilizado para un sinf\u00edn de labores a lo largo de la historia tambi\u00e9n se basan en la energ\u00eda mec\u00e1nica.<\/li>\n<\/ol>\n<\/span>Ventajas y desventajas<\/span><\/h2>\nA continuaci\u00f3n se presentan las principales ventajas y desventajas de la energ\u00eda mec\u00e1nica<\/strong>.<\/p>\n<\/span>Ventajas<\/span><\/h3>\n\nLa energ\u00eda mec\u00e1nica utilizada de forma inteligente permite optimizar el trabajo manual<\/strong>.<\/li>\nEste tipo de energ\u00eda es abundante<\/strong>, ya que se encuentra en casi todo lo que nos rodea.<\/li>\nHace posible generar energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/strong> por medio de mecanismos que la aprovechan.<\/li>\nEs econ\u00f3mica y de f\u00e1cil acceso<\/strong>, ya que se encuentra en la naturaleza de muchas maneras; desde el viento hasta las olas y las corrientes marinas.<\/li>\nSe trata de un tipo de energ\u00eda muy vers\u00e1til<\/strong>, ya que tiene muchos usos y aplicaciones en la vida cotidiana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/span>Desventajas<\/span><\/h3>\n\nLos mecanismos que operan por medio de energ\u00eda mec\u00e1nica sufren desgaste<\/strong>, por lo que necesitan mantenimiento peri\u00f3dico.<\/li>\nDado que depende del movimiento de un cuerpo o m\u00e1s, muchas veces puede ser susceptible a fallas<\/strong>.<\/li>\nPara generar energ\u00eda mec\u00e1nica se deben utilizar otras fuentes de energ\u00eda externas<\/strong> que doten de energ\u00eda potencial o cin\u00e9tica al cuerpo o sistema que se desea utilizar.<\/li>\nLas maquinarias que utilizan energ\u00eda mec\u00e1nica suelen cumplir con su vida \u00fatil<\/strong> despu\u00e9s de cierto tiempo de actividad.<\/li>\nLa energ\u00eda mec\u00e1nica pura dif\u00edcilmente se puede transportar<\/strong> por mucho tiempo o a largas distancias.<\/li>\nMuchas industrias y m\u00e1quinas que operan bajo principios mec\u00e1nicos est\u00e1n quedando obsoletas y siendo sustituidas<\/strong> por alternativas m\u00e1s eficientes y econ\u00f3micas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/span>F\u00f3rmula matem\u00e1tica<\/span><\/h2>\nLa energ\u00eda mec\u00e1nica se calcula a trav\u00e9s de la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n
[latex] Em = Ec + Ep +Ee [\\latex]<\/p>\n
En esta ecuaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\nEm = Energ\u00eda mec\u00e1nica.<\/li>\n Ec = Energ\u00eda cin\u00e9tica.<\/li>\n Ep = Energ\u00eda potencial gravitatoria.<\/li>\n Ee = Energ\u00eda potencial el\u00e1stica.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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