21 exemplos de energia mecânica em destaque
A energia mecânica é aquela que os corpos apresentam em razão de seu movimento, seu estado em relação a outro corpo ou seu estado de deformação.
Podemos distinguir entre dois tipos de energia mecânica que os corpos possuem. Primeiro, eles têm energia cinética, que é o que lhes permite mover-se e é condicionada pela massa e velocidade do corpo.
Por outro lado, a energia potencial que é a conseqüência do sistema de forças atuando no corpo. Dentro da energia potencial, podemos distinguir entre gravitacional ou elástico.
A energia potencial gravitacional é a energia que pertence aos corpos pelo fato de ter uma massa concreta e estar a uma distância mútua.
E o potencial de energia elástica é aquele pelo qual, por deformação, alongamento ou separação de sua posição inicial, pode recuperar seu estado inicial.
Exemplos no mundo da energia mecânica
Energia eólica
Através do movimento do vento, são criados dispositivos chamados torres de vento que transformam a energia do movimento do vento em energia elétrica.
As pás da torre eólica fornecem uma corrente elétrica que vai para um gerador.
Energia das marés
A energia cinética produzida pelo movimento das marés pode ser usada para converter energia elétrica com mecanismos instalados nas costas.
Energia hidraulica
Aproveitando a força da água, são colocados mecanismos que convertem essa força de movimento em energia elétrica.
Por exemplo, represas em rios fazem com que a energia cinética da água passe por um moinho, o que transforma essa energia cinética em energia elétrica.
Anteriormente, essa força foi usada para moer a farinha.
Corpo humano
O corpo humano transforma os nutrientes dos alimentos em energia que permite o movimento e a manutenção do corpo.
Pessoa empurrando um objeto
Quando uma pessoa empurra um objeto, ela transfere sua energia cinética para o objeto para movê-lo
Molas
As molas, como as molas, liberam sua energia elástica quando comprimidas, convertendo-a em energia cinética
Bicicleta
Em uma bicicleta, o ciclista transmite a energia cinética de suas pernas para a bicicleta, fazendo com que ela se mova com o pedal e o sistema de rodas.
Se estivermos em um declive descendente, não será necessário fornecer a bicicleta com tanta energia, já que a energia potencial será transformada em energia cinética, movendo assim suas rodas.
Slide
Deslizar por um slide transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética à medida que desce por ela.
Polias
Um sistema de polias permite transformar a energia potencial em energia cinética para mover os objetos com a ajuda da polia.
Dependendo do tamanho, a transformação da energia será proporcional, podendo movimentar objetos com muito peso sem precisar equipá-los com grande quantidade de energia cinética.
Pêndulo de um relógio
Os pêndulos de um relógio transformam alternadamente a energia potencial em energia cinética e vice-versa.
A energia obtida pelo movimento do pêndulo é transformada na energia cinética necessária para mover as engrenagens do relógio.
Alguns relógios antigos precisavam ser enrolados, para dar ao pêndulo energia cinética suficiente para iniciar sua energia potencial.
Engrenagens de um relógio de bolso
As engrenagens de um revezamento de bolso são preparadas para transformar a energia elétrica da pilha, ou a energia cinética, se for enrolada, em outra energia cinética que é transformada no movimento das agulhas.
É um sistema muito preciso, pois requer sempre a mesma quantidade de energia para funcionar corretamente
Enrole um brinquedo
Ao enrolar um brinquedo, transformamos a energia elástica de sua mola interna em energia cinética que faz o brinquedo se mover.
Existem diferentes tipos de engrenagens dentro dos brinquedos de acordo com o movimento que eles devem executar.
Há também brinquedos que são ativados para ativar um mecanismo interno de gravação que os faz falar
Enrole uma caixa de música
Ao enrolar uma caixa de música, transformamos o movimento que estamos dando em energia cinética que faz com que ela se mova normalmente em uma peça de metal para produzir sons.
Barbeador ou máquina de cortar cabelo
Uma vez que ligamos esse tipo de dispositivo, transformamos a energia elétrica em energia mecânica para mover as lâminas.
Liquidificador
Ao ligar este dispositivo que está conectado à corrente elétrica, a energia elétrica é transformada em energia cinética que movimenta as pás do liquidificador.
Moinho de pimenta
Com um moedor de pimenta, com a força que realizamos para mover seu mecanismo, fornecemos ao aparelho energia cinética suficiente para quebrar a pimenta com seu mecanismo.
Cortador de grama
Transforma a energia química produzida pelo combustível em energia cinética para mover e mover as lâminas que cortam a grama.
Carro coaster
Com este mecanismo, a energia potencial é transformada em energia cinética à medida que sobe e desce as rampas.
Estilingues
Com este dispositivo nós transformamos a energia elástica da borracha em energia cinética que irá mover e lançar o projétil que escolhemos
Objeto de vidro ou porcelana caindo
Se tivermos um objeto de vidro ou porcelana que caia, a energia potencial da gravidade faz com que o objeto seja carregado com energia cinética que será liberada quando se rompe no solo.
Lançar um objeto
Quando jogamos um objeto, transmitimos nossa energia cinética para ele se mover. No caso de uma bola, se a atirarmos em alguém, para parar ela terá que neutralizar a força.
Skatista
Um skate profissional usa a energia potencial obtida ao deslizar uma rampa em energia cinética para alcançar movimento e maior velocidade.
Referências
- STEIMEL, Andreas.Potência motriz-tração elétrica e fornecimento de energia: noções básicas e experiência prática. Oldenbourg Industrieverlag, 2008.
- KITTEL, Charles.Introdução à física do estado sólido. Wiley, 2005
- ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J.Física universitária fundamental. Reading, MA: Addison-Wesley, 1967.
- WERNICKE, Raul.Curso de Física Biológica. O Ateneo, 1931
- BLATT, Frank J; SÁNCHEZ, Alberto Lima.Fundamentos da física. Prentice-Hall Hispanoamericana, 1991.
- ILLICH, Ivan. Energia e equidadeBoletim informativo CF + S, 2005, nº 28.
- SOLBES, Jordi; TARÍN, Francisco. Algumas dificuldades em torno da conservação de energia.Ensino de Ciências1998, vol. 16, no 3, p. 387-397.