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 posición.
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 éste se
conserva.[1]
Por lo tanto todo cuerpo es capaz de poseer energía, esto gracias a
su movimiento,
a su composición química, a su posición,
a su temperatura,
a su masa
y a algunas otras propiedades. En las diversas disciplinas de la
física
y la ciencia,
se dan varias definiciones de energía, por supuesto todas coherentes
y complementarias entre sí, todas ellas siempre relacionadas con el
concepto de trabajo.
Física clásica
En
la mecánica
se encuentran:Energía
mecánica, que es la
combinación o suma de los siguientes tipos: Energía
cinética: relativa al
movimiento.
Energía
potencial: la asociada a
la posición dentro de un campo
de fuerzas conservativo.
Por ejemplo, está la Energía potencial
gravitatoria y la Energía
potencial elástica (o energía
de deformación, llamada
así debido a las deformaciones elásticas).
Una onda
también es capaz de transmitir energía al desplazarse por un medio
elástico. En electromagnetismo
se tiene a la:Energía
electromagnética, que se
compone de: Energía
radiante: la energía que
poseen las ondas electromagnéticas. Energía
calórica: la cantidad de
energía que la unidad de masa de materia puede desprender al
producirse una reacción química de oxidación. Energía potencial
eléctrica (véase potencial
eléctrico)
Energía
eléctrica: resultado de
la existencia de una diferencia
de potencial entre dos
puntos. En la termodinámica
están:Energía
interna, que es la suma
de la energía mecánica de las partículas constituyentes de un
sistema. Energía
térmica, que es la
energía liberada en forma de calor, obtenida de la naturaleza
(energía
geotérmica) mediante la
combustión.
Física
relativista
En
la relatividad
están:
Energía
en reposo, que es la
energía debida a la masa
según la conocida fórmula de Einstein,
E=mc2,
que establece la equivalencia
entre masa y energía.
Energía
de desintegración, que
es la diferencia de energía en reposo entre las partículas
iniciales y finales de una desintegración.
Al
redefinir el concepto de masa, también se modifica el de energía
cinética (véase relación
de energía-momento).
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 asociadas a la materia
ordinaria o campos de materia, en física cuántica aparece la:
Energía
del vacío: un tipo de
energía existente en el espacio, incluso en ausencia de materia.
Química
En
química
aparecen algunas formas específicas no mencionadas anteriormente:
Energía
de ionización, una forma
de energía potencial, es la energía que hace falta para ionizar
una molécula
o átomo.
Energía
de enlace, es la energía
potencial almacenada en los enlaces
químicos de un
compuesto.
Las reacciones
químicas liberan o
absorben esta clase de energía, en función de la entalpía
y energía
calórica.
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).
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, es decir, equivale a multiplicar un
Newton
por un metro.
Existen muchas otras unidades de energía, algunas de ellas en
desuso.
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