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1. Energía Eléctrica La energía eléctrica es la energía resultante de una diferencia de potencial entre dos puntos y que permite entablar una corriente eléctrica entre los dos, para obtener algún tipo de trabajo, también puede transformarse en otros tipos de energía entre las que se encuentran energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. 2. Energía lumínica La energía luminosa es la fracción que se percibe de la energía que trasporta la luz y que se puede manifestar sobre la materia de diferentes maneras tales como arrancar los electrones de los metales, comportarse como una onda o como si fuera materia, aunque la mas normal es que se desplace como una onda e interactúe con la materia de forma

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1.EnergaElctrica

La energa elctrica es la energa resultante de una diferencia de potencial entre dos puntos y que permite entablar una corriente elctrica entre los dos, para obtener algn tipo de trabajo,tambinpuede transformarse en otros tipos deenergaentre las que se encuentranenerga luminosa oluz, laenerga mecnicay laenerga trmica.2. Energalumnica

Laenergaluminosa es lafraccin que se percibe de laenergaque trasporta la luz y que se puede manifestar sobre la materia de diferentes maneras tales como arrancar los electrones de los metales, comportarse como una onda o como si fueramateria, aunque la mas normales que se desplace como una onda e interacte con la materia de forma material o fsica,tambinaadimos que esta no debe confundirse con laenergaradiante.

3.Energa mecnica

Laenergamecnicase debe a laposiciny movimiento de un cuerpo y es la suma de laenergapotencial,cinticayenergaelsticade un cuerpo en movimiento. Refleja la capacidad que tienen los cuerpos con masa de hacer un trabajo. Algunos ejemplos deenergamecnicalospodramosencontrar en laenergahidrulica,elicay mareomotriz.4. Energatrmica

Laenergatrmicaes la fuerza que se libera en forma de calor, puede obtenerse mediante la naturaleza ytambindel sol mediante unareaccinexotrmica comopodraser lacombustinde loscombustibles, reacciones nuclear defusinofisin, mediante laenergaelctricapor el efecto denominado Joule o por ultimo como residuo de otros procesosqumicosomecnicos.Tambines posible aprovecharenergade la naturaleza que se encuentra en forma deenerga trmica calorfica, como laenerga geotrmicao laenerga solar fotovoltaica.Laobtencinde estaenergatrmicatambinimplica un impacto ambiental debido a que en lacombustin selibera dixido de carbono (comnmentellamadoCO2)y emisiones contaminantes de distintandole, por ejemplo latecnologaactual enenerganuclear da residuos radiactivos que deben ser controlados. Ademas de esto debemos aadir y tener en cuenta lautilizacinde terreno destinado a las plantas generadoras deenergay los riegos decontaminacinpor accidentes en el uso de los materiales implicados,como pueden ser losderrames de petrleoo de productospetroqumicosderivados.5.EnergaElica

Este tipo deenergase obtiene atravsdel viento, gracias a laenergacinticagenerada por el efecto corrientes de aire.Actualmente estaenergaes utilizada principalmente para producir electricidad o energaelctricaatravsde aerogeneradores,segnestadsticasa finales de 2011 la capacidad mundial de los generadoreselicossupuso 238 giga vatios, en este mismo ao este tipo deenergagenero alrededor del 3% de consumoelctricoen el mundo y en Espaa el 16%.Laenergaelicase caracteriza por se unaenergaabundante, renovable y limpia,tambinayuda a disminuir las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero al reemplazar termoelctricas a base de combustibles fsiles, lo que la convierte en un tipo deenerga verde, el mayorinconvenientede esta seria la intermitencia del viento quepodrasuponer en algunas ocasiones un problema si se utilizara a gran escala.6. Energa Solar

Nuestro planeta recibe aproximadamente 170 petavatiosde radiacin solar entrante (insolacin) desde la capa ms alta de laatmsfera y solo un aproximado 30% es reflejada de vuelta al espacio el resto de ella suele ser absorbida por losocanos, masas terrestres y nubes.Elespectro electromagnticode la luz solar en la superficie terrestre est ocupado principalmente porluz visibley rangos deinfrarrojoscon una pequea parte deradiacin ultravioleta. La radiacin que es absorbida por las nubes,ocanos, aire y masas de tierra incrementan la temperatura de estas.El aire calentado es el que contiene agua evaporada que asciende de los ocanos, y tambin en parte de los continentes, causando la circulacin atmosfricaoconveccin. Cuando el aire asciende a las capas altas, donde la temperatura es baja, va disminuyendo su temperatura hasta que el vapor de agua se condensa formando nubes. El calor latente de la condensacin del agua amplifica la conveccin y produce fenmenos naturales tales como borrascas, anticiclones y viento.La energa solar absorbida por los ocanos y masas terrestres mantiene la superficie a 14C.Para lafotosntesisde las plantas verdes la energa solar se convierte en energa qumica, que produce alimento, madera ybiomasa, de la cual derivan tambin loscombustibles fsiles.Flujo Solar Anual y Consumo de energa humano

Solar3.850.000EJ7

Energa elica2.250EJ8

Biomasa3.000EJ9

Uso energa primario (2005)487EJ10

Electricidad (2005)56,7EJ11

Se ha estimado que la energa total que absorben laatmsfera, los ocanos y los continentes puede ser de 3.850.000exajuliospor ao.. En 2002, esta energa en un segundo equivala al consumo global mundial de energa durante un ao.Lafotosntesiscaptura aproximadamente 3.000 EJ por ao en biomasa, lo que representa solo el 0,08% de la energa recibida por la Tierra.La cantidad de energa solar recibida anual es tan vasta que equivale aproximadamente al doble de toda la energa producida jams por otras fuentes de energa no renovable como son elpetrleo, elcarbn, eluranioy elgas natural.Cmo se obtiene?Esobtenida a partir del aprovechamiento de la radiacin electromagntica procedente delSol, laradiacinsolar que alcanza nuestro planetatambinpuede aprovecharsepor medio de captadores que mediante diferentes tecnologas (clulas fotovoltaicas, helistatos, colectores trmicos) puede transformarse enenergatrmicao elctrica ytambines una de las calificadas comoenergaslimpias o renovables.La potencia deradiacinpuede variarsegnel momento delda,ascomolas condiciones atmosfricas que la amortiguan y la latitud. en buenas condiciones deradiacinel valor suele seraproximadamente 1000W/m (a esto se le conoce como irrandiancia) en la superficie terrestreLa radiacin es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de ambas. La radiacin directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o refracciones intermedias. Mientras que la difusa es la emitida por la bveda celeste diurna gracias a los mltiples fenmenos de reflexin y refraccin solar en la atmsfera, en las nubes y el resto de elementos atmosfricos y terrestres. La radiacin directa puede reflejarse y concentrarse para su utilizacin, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones.La irradiacin directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la atmsfera, recibe el nombre deconstante solary tiene un valor medio de 1366W/m(que corresponde a un valor mximo en elperiheliode 1395W/my un valor mnimo en elafeliode 1308W/m).Segn informes deGreenpeace, la energa solar fotovoltaica podra suministrar electricidad a dos tercios de la poblacin mundial en 2030.7. Energa nuclearEstaenergaes la liberada del resultado de una reaccin nuclear, se puede obtener mediante dos tipos de procesos, el primero es por Fusin Nuclear(unin de ncleos atmicos muy livianos) y el segundo es por Fisin Nuclear(divisin de ncleos atmicos pesados).En las reacciones nucleares se suele liberar una grandsima cantidad deenergadebido en parte a la masa departculasinvolucradasen este proceso,se transforma directamente en energa.Lo anterior se suele explicar basndose en la relacin Masa-Energaproductode la genialidad del gran fsicoAlbert Einstein.8. Energa cintica

Laenergacintica es laenergaque posee un objeto debido a su movimiento, esta energa depende de la velocidad y masa del objetosegn la ecuacin E = 1mv2, donde m es la masa del objeto y v2 la velocidad del mismo elevada al cuadrado.La energa asociada a un objeto situado a determinada altura sobre una superficie se denomina energa potencial. Si se deja caer el objeto, la energa potencial se convierte en energa cintica. (vasela imagen)9.Energapotencial

En unsistema fsico, laenerga potenciales energa que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar untrabajoen funcin exclusivamente de su posicin o configuracin. Puede pensarse como laenerga almacenadaen el sistema, o como una medida del trabajo que un sistema puede entregar. Suele abreviarse con la letra Uo Ep.La energa potencial puede presentarse comoenerga potencial gravitatoria,energa potencial electrosttica, yenerga potencial elstica.Ms rigurosamente, la energa potencial es unamagnitud escalarasociada a uncampo de fuerzas(o como en elasticidad uncampo tensorialde tensiones). Cuando la energa potencial est asociada a un campo de fuerzas, la diferencia entre los valores del campo en dos puntos A y B es igual al trabajo realizado por la fuerza para cualquier recorrido entre B y A.

10.EnergaQumica

Estaenergaes laretenidaen alimentos y combustibles, Se produce debido a la transformacin de sustanciasqumicasque contienen losalimentos o elementos, posibilita mover objetos o generar otro tipo de energa.11.EnergaHidrulica

Laenergahidrulicaoenergahdrica es aquella que se extrae del aprovechamiento de lasenergas(cinticay potencial) de la corriente de losros, saltos de agua y mareas, en algunos casos es un tipo deenergaconsiderada limpia por que su impacto ambiental suele ser casi nulo y usa la fuerza hdrica sin represarla en otros es solo considerada renovable si no sigue esas premisas dichas anteriormente.

12.EnergaSonora

Este tipo deenergase caracteriza por producirse debido a lavibracino movimiento de un objeto que hace vibrartambinel aire que lo rodea, esas vibraciones se transforman en impulsoselctricosque nuestro cerebro interpreta en sonidos.13.EnergaRadiante

Esta energa es la que tienen las ondas electromagnticas tales como la luz visible,los rayos ultravioletas (UV), los rayos infrarrojos (IR), las ondas de radio, etc.Su propiedad fundamental es que se propaga en elvacisin necesidad deningnsoporte material, se trasmite por unidades llamadas fotones estas unidadesactana su veztambincomopartculas,el fsico Albert Einstein planteo todo esto en su teora del efecto fotoelctrico gracias al cual gan el premio Nobel de fsica en 1921.14.EnergaFotovoltaica

Laenergafotovoltaica y sus sistemas posibilitan latransformacinde luz solar enenergaelctrica, en pocas palabras es laconversinde unapartcula luminosa con energa (fotn) en una energa electromotriz (voltaica). La caracteristica principal de un sistema deenerga fotovoltaica es laclula fotoelctrica, un dispositivo construido de silicio (extrado de la arena comn).15.Energadereaccin

Es un tipo de energa debido a la reaccinqumica del contenido energtico de los productoses, en general, diferente del correspondiente a los reactivos.En una reaccin qumica el contenido energtico de los productos Este defecto o exceso de energa es el que se pone enjuegoen la reaccin. Laenerga absorbida o desprendida puede ser de diferentes formas,energalumnica,elctrica,mecnica, etc, aunque la principal suele ser en forma deenergacalorfica. Este calor se suele llamar calor dereacciny suele tener un valornicopara cadareaccin, las reacciones puedentambindebido a esto ser clasificadas enexotrmicas o endotrmicas, segn que haya desprendimiento o absorcin de calor.16.Energainica

La energa de ionizacin es la cantidad de energa que se necesita para separar el electrn menos fuertemente unido de untomoneutro gaseoso en suestadofundamental.

17.Energageotrmica

Esta corresponde a laenergaque puede ser obtenida en base al aprovechamiento del calor interior de la tierra, este calor se debe a varios factores entre los mas importantes se encuentranel gradiente geotrmico, el calor radiognico, etc. Geotrmico viene del griegogeo, Tierra, ythermos, calor; literalmente calor de la Tierra.18.Energamareomotriz

Es la resultante del aprovechamiento de las mareas, se debe a ladiferencia de altura media de los mares segn la posicin relativa de la Tierra y la Luna y que como resultante da laatraccingravitatoria de esta ultima y del sol sobre los ocanos.De esta diferencias de altura se puede obtenerenergainterponiendo partes mviles al movimiento natural de ascenso o descenso de las aguas, junto con mecanismos de canalizacin y depsito, para obtener movimiento en un eje.19.Energaelectromagntica

Laenergaelectromagnticase define como la cantidad deenergaalmacenada en una parte del espacio a la que podemos otorgar la presencia de un campo electromagntico y que se expresasegnla fuerza del campoelctricoymagnticodel mismo.En un punto del espacio ladensidadde energa electromagntica depende de una suma de dos trminos proporcionales al cuadrado de las intensidades de campo.20.Energametablica

Este tipo deenergallamadametablica o demetabolismoes el conjunto de reacciones y procesos fsico-qumicos que ocurren en unaclula.Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a nivel molecular, y permiten las diversas actividades de lasclulas: crecer, reproducirse, mantener susestructuras, responder a estmulos, etc

21.Energahidroelctrica

Este tipo deenergase obtiene mediante lacadade agua desde una determinada altura a un nivel inferior provocandoasel movimiento de mecanismos tales como ruedashidrulicaso turbinas, Esta hidroelectricidad es considerada como un recurso natural, solo disponible en zonas con suficiente cantidad de agua. En su desarrollo se requiere laconstruccinde presas, pantanos, canales dederivacinascomo lainstalacinde grandes turbinas y el equipamiento adicional necesario para generar esta electricidad.22.EnergaMagntica

Estaenergaque se desarrolla en nuestro planeta o en los imanes naturales. es la consecuencia de las corrienteselctricas telricas producidas en la tierra como resultado de la diferente actividad calorfica solar sobre la superficie terrestre, y deja sentir suaccinen el espacio que rodea la tierra con intensidad variable en cada punto23.EnergaCalorfica

Laenerga calorfica es la manifestacin de la energa en forma de calor. En todos los materiales los tomos que forman sus molculas estn en continuo movimiento ya sea trasladndose o vibrando. Este movimiento implica que los tomos tienen una determinada energa cintica a la que nosotros llamamos calor o energa calorfica.