Péndulo. Energía potencial y energía cinética (2024)

Péndulo. Energía potencial y energía cinética

Cuando un péndulo está en una posición lateral posee energía potencial, o sea, que por su situación se halla en disposición de realizar un trabajo. Cuando empieza a moverse hacia la posición central, esta energía se transforma en energía cinética. Cuando llega al otro extremo y cesa el movimiento, vuelve a tener sólo energía potencial. Veamos el caso ideal y el real del movimiento de un péndulo:

El péndulo ideal Péndulo. Energía potencial y energía cinética (1)

El péndulo ideal no pierde energía cuando se mueve. La energía potencial se transforma enteramente en energía cinética, y viceversa, porque el péndulo, en cada movimiento, recorre la misma distancia


El péndulo realPéndulo. Energía potencial y energía cinética (2)

En la práctica el péndulo pierde siempre una parte de la energía mecánica a causa de la fricción en los elementos mecánicos y depende de su coeficiente aerodinámico. Esta pérdida de energía se manifiesta en forma de energía térmica y hace que el péndulo acabe por pararse.


Podemos concluir que en todo proceso físico en el que exista una transformación de la energía siempre va a existir cierta pérdida de energía en forma de calor que no es recuperable (2º Principio). Esto se traduce en la inexistencia de máquinas o procesos que sean capaces de aprovechar al 100% la energía que se les suministra.

Péndulo. Energía potencial y energía cinética (2024)

FAQs

Péndulo. Energía potencial y energía cinética? ›

El único valor de la energía total que tiene el péndulo a lo largo de sus oscilaciones es toda la energía potencial en los puntos finales de las oscilaciones, toda la energía cinética en el punto medio y una mezcla de energía potencial y cinética en ubicaciones intermedias.

¿Cómo se relacionan la energía potencial y cinética en el movimiento de un péndulo? ›

De modo que, la energía cinética es máxima cuando la energía potencial es mínima (cuando el péndulo pasa por la posición de equilibrio estable) y la energía cinética es mínima (cero) cuando el péndulo alcanza la desviación máxima.

¿Cómo se relacionan la energía potencial y cinética con un péndulo? ›

Un péndulo es un ejemplo sencillo de transferencia de energía. Comenzando en la posición A, el mando del péndulo no se mueve. Tiene algo de energía debido a su altura (h), llamada energía potencial gravitacional. Cuando se le permite oscilar, esa energía se convierte gradualmente en energía de movimiento: energía cinética .

¿Qué es una energía potencial y una energía cinética? ›

La energía cinética es la energía del movimiento. La energía potencial es la energía almacenada en un objeto debido a su posición. Un objeto con esta última energía tiene el potencial para moverse debido a su posición.

¿Cuál es la energía cinética de un péndulo simple? ›

Energía cinética

Si ignoramos la fricción y otras fuerzas no conservativas, encontramos que en un péndulo simple la energía mecánica se conserva. La energía cinética sería KE= ½mv 2 , donde m es la masa del péndulo y v es la velocidad del péndulo.

¿Cuál es la energía potencial de un péndulo? ›

La energía potencial de un péndulo depende de su altura por encima de su posición de equilibrio , y la energía potencial gravitacional se puede encontrar usando la ecuación U = mgh donde m es la masa del péndulo, g es la aceleración de la gravedad y h es la masa del péndulo. altura por encima del equilibrio.

¿Qué energía mueve el péndulo? ›

En la posición θ=θ0 el péndulo solamente tiene energía potencial, que se transforma en energía cinética cuando el péndulo pasa por la posición de equilibrio.

¿En qué lugar tiene más energía el péndulo? ›

La energía cinética es mayor cuando la velocidad es máxima. Esto ocurre en la parte inferior del péndulo .

¿Cómo se relaciona la energía cinética y potencial ejemplos? ›

Estas clases de energía se relacionan porque pueden convertirse una en la otra. Ejemplo: cuando una roca está quieta en lo alto de una pendiente tiene energía potencial, pero no energía cinética. A medida que va rodando cuesta abajo, esa energía potencial va disminuyendo y transformándose en energía cinética.

¿Cuáles son las tres diferencias entre energía potencial y cinética? ›

La energía cinética se puede transferir fácilmente de un cuerpo a otro, mientras que la energía potencial no se puede transferir de un cuerpo a otro . La energía cinética tiene sus factores determinantes y esos son la masa y la velocidad, mientras que los factores determinantes de la energía potencial son la altura, la distancia y la masa.

¿Cómo se convierte la energía potencial en energía cinética? ›

A: An object has potential energy (stored energy) when it is not in motion. Once a force has been applied or it begins to move the potential energy changes to kinetic energy (energy of motion).

¿Cómo se transforma la energía cinética en energía potencial? ›

Transformación de la energía cinética en energía potencial:

Por otro lado, también es posible convertir la energía cinética en energía potencial. Cuando un objeto se mueve a cierta velocidad en una dirección, se puede utilizar la fuerza de la gravedad para convertir ese movimiento en energía potencial.

¿Cómo funciona un péndulo? ›

Péndulo, cuerpo suspendido de un punto fijo de modo que pueda oscilar hacia adelante y hacia atrás bajo la influencia de la gravedad . Los péndulos se utilizan para regular el movimiento de los relojes porque el intervalo de tiempo para cada oscilación completa, llamado período, es constante.

¿En qué punto serán iguales la energía cinética y la energía potencial en un péndulo simple? ›

La energía mecánica total permanece constante durante todo el movimiento. La energía cinética y potencial son iguales cuando el desplazamiento angular está en √2/2=70,7 2/2 = 70,7% de su valor máximo .

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Author: Eusebia Nader

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