Energía
Potencial
La energía potencial
es el tipo de energía mecánica asociada a la posición o configuración de un
objeto. Podemos pensar en la energía potencial como la energía almacenada en el
objeto debido a su posición y que se puede transformar en energía cinética o
trabajo. El concepto energía potencial, U, se asocia con las llamadas fuerzas
conservadoras. Cuando una fuerza conservadora, como la fuerza de gravedad,
actúa en un sistema u objeto; la energía cinética ganada (o perdida) por el
sistema es compensada por una perdida (o ganancia) de una cantidad igual de
energía potencial. Esto ocurre según los elementos del sistema u objeto cambia
de posición.
Una fuerza es conservadora si el trabajo realizado por ésta en un objeto es independiente de la ruta que sigue el objeto en su desplazamiento entre dos puntos. Otras fuerzas conservadoras son: la fuerza electrostática y la fuerza de restauración de un resorte.
Una fuerza es conservadora si el trabajo realizado por ésta en un objeto es independiente de la ruta que sigue el objeto en su desplazamiento entre dos puntos. Otras fuerzas conservadoras son: la fuerza electrostática y la fuerza de restauración de un resorte.
Considera una pelota
cayendo. La fuerza de gravedad realiza trabajo en la pelota. Como la dirección
de la fuerza de gravedad es dirección del desplazamiento de la pelota, el
trabajo realizado por la gravedad es positivo. El que el trabajo sea positivo
significa que la energía cinética aumentará según la pelota cae. Es decir, la
velocidad de la pelota aumentará.
Según la energía
cinética aumenta, la ganancia debe ser compensada por una perdida de una
cantidad igual en energía potencial. Es decir, según la pelota cae, la energía
cinética aumenta mientras que la energía potencial disminuye.
Se define la energía potencial como:
Se define la energía potencial como:
U = mgh
Donde m es la masa del objeto, g es la aceleración de gravedad y h es la altura del objeto. Así que según la pelota cae, su energía potencial disminuye por virtud de la reducción en la altura.
Podemos
definir la energía total de la pelota a como la suma de la energía cinética y
la potencial.
ET = K + U
Como la energía permanece constante, entonces la energía total inicial es igual a la energía total final.
ETi = ETf
Por lo que entonces la suma de la energía cinética inicial y la potencial inicial debe ser igual a la suma de la energía cinética final y la energía potencial final.
Ki + Ui = Kf + Uf
o sea
½ mvi² + mghi = ½
mvf² + mghf
Considera un ciclista que intenta subir una cuesta sólo con el impulso. Según el ciclista sube la cuesta, su velocidad irá disminuyendo, por lo que la energía cinética disminuirá. La razón es que el trabajo realizado por la fuerza de gravedad en este caso es negativo debido a que el desplazamiento es hacia la parte alta del plano, mientras que el componente de la fuerza de gravedad que actúa en el ciclista es hacia la parte baja del plano. Esta pérdida en energía cinética se compensa con un aumento en la energía potencial. La altura aumentará hasta alcanzar aquella altura que le da una energía potencial igual a la energía cinética del ciclista justo antes de comenzar a subir la cuesta. Mientras más rápido vaya el ciclista al momento de comenzar a subir la cuesta, más alto subirá.
En aplicaciones reales, este principio de transformación de energía cinética en energía potencial puede verse afectado por la fuerza de fricción que ayuda a disipar energía en forma de calor.
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