Todo lo que vemos a nuestro alrededor se mueve o funciona debido a algún tipo o fuente de energÃa, lo cual nos demuestra que la energÃa hace que las cosas sucedan.
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Si es de dÃa, el Sol nos entrega energÃa en forma de luz y de calor. Si es de noche, los focos usan energÃa eléctrica para iluminar. Si ves pasar un auto, piensa que se mueve gracias a la gasolina, un tipo de energÃa almacenada. Nuestros cuerpos comen alimentos, que tienen energÃa almacenada. Usamos esa energÃa para jugar, estudiar... para vivir.
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Desde una perspectiva cientÃfica, podemos entender la vida como una compleja serie de transacciones energéticas, en las cuales la energÃa es transformada de una forma a otra, o transferida de un objeto hacia otro.
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Pensemos, por ejemplo, en un duraznero. El árbol absorbe luz —energÃa— de la radiación solar, convirtiendo la energÃa luminosa en energÃa potencial quÃmica almacenada en enlaces quÃmicos. Luego utiliza esta energÃa para producir hojas, ramas y frutos. Cuando un durazno, "lleno" de energÃa potencial quÃmica, se cae del árbol al suelo, su energÃa de posición (almacenada como energÃa potencial gravitacional) se transforma en energÃa cinética, la energÃa del movimiento, a medida que cae. Cuando el durazno golpea el suelo, la energÃa cinética se transforma en calor (energÃa calórica) y sonido (energÃa acústica). Cuando alguien se come el durazno, ese organismo transforma su energÃa quÃmica almacenada en el movimiento de unos músculos (entre otras cosas)...
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Con las máquinas y las fuentes energéticas sucede lo mismo. El motor de un auto, por ejemplo, transforma la gasolina (que contiene energÃa quÃmica almacenada hace mucho tiempo por seres vivos) en calor. Luego transforma ese calor en, por ejemplo, energÃa cinética.
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¿Qué tienen en común todos los ejemplos que hemos dado? Dos cosas: la transformación (de una energÃa en otra) y la transferencia (la energÃa pasa de un objeto hacia otro).
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El principio crucial y subyacente en estas series de transformaciones de energÃa (y en todas las transacciones energéticas) es que la energÃa puede cambiar su forma, pero no puede surgir de la nada o desaparecer. Si sumamos toda la energÃa que existe después de una transformación energética, siempre terminaremos con la misma cantidad de energÃa con la que comenzamos, pese a que la forma puede haber cambiado.
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Este principio es una de las piedras angulares de la fÃsica, y nos permite relacionar muchos y muy diversos fenómenos. ¿En qué se parecen una pelota de fútbol impulsada por una patada, a la llama de una vela? ¿Cómo podemos comparar cualquiera de ellos con un balón de gas, o con el sándwich que te comiste al almuerzo? La energÃa cinética de la pelota, la energÃa calórica de la llama, la energÃa potencial quÃmica del gas y el sándwich pueden medirse y ser todas transformadas y expresadas en trabajo, en "hacer que algo suceda". Este es un paso hacia el entendimiento y la comprensión de la unidad esencial de la Naturaleza.
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Fuentes energéticas
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En la naturaleza existen diversas fuentes de energÃa; esto es, elementos o medios capaces de producir algún tipo de energÃa.
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Como fuentes, capaces de producir algún tipo de energÃa, tenemos algunas que se presentan como agotables o no renovables: el carbón, el petróleo, el gas natural, la fuerza interna de la tierra (fuente geotérmica de energÃa), los núcleos atómicos (fuente nuclear de energÃa).
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Hay otras fuentes capaces de producir energÃa y que se presentan como inagotables o renovables: rÃos y olas (fuente hidráulica de energÃa, el sol (fuente solar de energÃa), el viento (fuente eólica de energÃa) las mareas (fuente mareomotriz de energÃa), la biomasa (fuente orgánica de energÃa).
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Cualquiera de estas fuentes es capaz de producir alguno de los diferentes tipos o formas de energÃa que se conocen.
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Tipos o formas de energÃa
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1.- EnergÃa mecánica.
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2.- EnergÃa calórica o térmica.
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3.- EnergÃa quÃmica.
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4.- EnergÃa radiante o lumÃnica
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5.- EnergÃa eléctrica o electricidad.
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6.- EnergÃa nuclear.
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7.- EnergÃa magnética
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8.- EnergÃa metabólica.
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Si intentamos una definición de energÃa, y concordamos en que energÃa es todo aquello que puede hacer cambiar las propiedades de la materia, en un continuo de transformaciones, entenderemos por qué se llama energÃa tanto a las fuentes como a los tipos de ella.
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AsÃ, se habla comúnmente de energÃa hidráulica o hidroeléctrica para referirse a la energÃa eléctrica que proviene de una fuente hÃdrica (rÃos, embalses y, eventualmente, olas), que son tales debido a la energÃa mecánica almacenada en las aguas, las cuales al moverse o caer transforman su propia energÃa potencial en energÃa cinética.
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La energÃa mecánica es la empleada para hacer mover a otro cuerpo. Ésta se divide a su vez en dos energÃas: la energÃa potencial (es la que poseen los cuerpos debido a la posición en que se encuentran, es decir un cuerpo en altura tiene más energÃa potencial que un cuerpo en la superficie del suelo) y energÃa cinética (es la que poseen los cuerpos debido a su velocidad).
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Un tipo de energÃa potencial muy conocido es el de la energÃa potencial hidráulica que es la que se obtiene de la caÃda del agua desde cierta altura a un nivel inferior lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. En esta categorÃa podrÃa incluirse también la energÃa del mar, que se puede obtener del movimiento de sus aguas, ya sea como olas o como mareas.
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EnergÃa calórica o térmica: es la que se trasmite entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. El calor es la vibración de moléculas de un cuerpo. La vibración es movimiento. Unos de los fines para que se utiliza la energÃa calórica es para causar movimiento de diversas máquinas.
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El calor es energÃa en tránsito, que se hace evidente cuando un cuerpo cede calor a otro para igualar las temperaturas de ambos. En este sentido, los cuerpos ceden o ganan calor, pero no lo poseen.
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Todo el calor proviene directa o indirectamente del sol.
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Cuando se aprovecha directamente este calor a través de ingeniosos aparatos que lo almacenan y transforman en algún tipo de trabajo, se habla de energÃa solar.
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Los procesos fÃsicos por los que se produce la transferencia de calor son la conducción, la radiación y la convección. La conducción requiere contacto fÃsico entre los cuerpos —o las partes de un cuerpo— que intercambian calor, pero en la radiación no hace falta que los cuerpos estén en contacto ni que haya materia entre ellos. La convección se produce a través del movimiento de un lÃquido o un gas en contacto con un cuerpo de temperatura diferente. (Ver, además, EnergÃa geotérmica)
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La energÃa quÃmica es la que generan los alimentos y los combustibles, o, más exactamente, la contenida en las moléculas quÃmicas y que se desarrolla en una reacción quÃmica. Conocemos el resultado del alimento en nuestro cuerpo: desarrollamos energÃa para realizar diferentes trabajos. La energÃa procedente del carbón, de la madera, del petróleo y del gas en combustión, hace funcionar motores y proporciona calefacción.
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La energÃa radiante o lumÃnica es aquella que más frecuentemente vemos en forma de luz y que nos permite ver las cosas alrededor de nosotros. Se propaga en todas las direcciones, se puede reflejar en objetos y puede pasar de un material a otro.
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La luz proviene de los cuerpos llamados fuentes o emisores. Llena el Universo, emitida por el Sol y por todas las estrellas que son fuentes luminosas naturales (igual como lo son el fuego y algunos insectos como las luciérnagas). Sobre la Tierra, las plantas verdes se mantienen vivas gracias a la energÃa radiante del Sol, e incluso la vida de los animales —entre ellos el hombre— depende de esta energÃa. Además de la luz, las ondas de radio, los rayos X, los rayos ultravioleta, son formas de energÃa radiante invisibles, utilizadas por el hombre.
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Existen también fuentes luminosas artificiales (las ampolletas, los tubos fluorescentes y las linternas).
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El hombre ha ideado diferentes formas para utilizar la energÃa luminosa que proviene del sol. Algunas de ellas son los colectores solares y espejos curvos especiales, que se utilizan en calefacción y para generar energÃa eléctrica. La energÃa solar tiene la ventaja de no contaminar.
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EnergÃa eléctrica (o electricidad): es la que se produce por el movimiento de electrones a través de un conductor. Se divide a su vez en energÃa magnética (energÃa de los imanes), estática y corriente eléctrica.
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La electricidad es una forma de energÃa que se puede trasmitir de un punto a otro. Todos los cuerpos presentan esta caracterÃstica, propia de las partÃculas que lo forman, pero algunos la transmiten mejor que otros.
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Los cuerpos, según su capacidad de trasmitir la electricidad, se clasifican en conductores y aisladores.
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Conductores son aquellos que dejan pasar la electricidad a través de ellos. Por ejemplo, los metales.
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Aisladores son los que no permiten el paso de la corriente eléctrica.Â