Transformación y transmisión de la energía. Conservación de la energía :: Física y Química, 3° ESO

eduboom es
5 Nov 202205:07

Summary

TLDREl script de video ofrece una visión detallada sobre la energía y sus transformaciones. Se discute cómo la energía puede presentar diferentes formas y cómo puede ser transmitida o transformarse de una forma a otra. Se ilustra con ejemplos como la plancha, que convierte energía eléctrica en energía térmica para eliminar las arrugas de la ropa, y el lápiz que cambia su energía potencial por energía cinética al caer. Además, se explica la transferencia de energía a través del trabajo, como en el juego de las canicas, y la transferencia de energía por calor, sin necesidad de contacto físico. Se destaca la distinción entre energía útil y energía suministrada total, y cómo el rendimiento del aparato es la proporción de energía útil utilizada en relación con la energía total proporcionada. Finalmente, se menciona el principio de conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, manteniendo la energía total constante en el intercambio.

Takeaways

  • 🌟 La energía puede aparecer en diferentes formas y se transforma de una forma a otra, como de eléctrica a térmica.
  • 🔌 La plancha es un ejemplo de transformación de energía eléctrica en energía térmica para eliminar arrugas de la ropa.
  • 📉 Cuando un objeto cae, como un lápiz, pierde energía potencial y gana energía cinética.
  • 🔄 La energía puede ser transmitida de un cuerpo a otro, ya sea a través del trabajo o del calor.
  • 💥 El trabajo implica el desplazamiento de un cuerpo debido a la transferencia de energía cinética.
  • 🎲 El juego de las canicas es un ejemplo de energía transmitida por trabajo, donde el impacto entre canicas transfiere energía.
  • 🔥 La transferencia de energía por calor ocurre entre cuerpos a diferentes temperaturas y no requiere contacto físico.
  • 👕 Al usar una plancha, el calor que desprende es una forma de transmitir energía térmica.
  • ⚙️ El rendimiento de un aparato es la proporción de energía útil en relación con la energía total suministrada, expresada en porcentaje.
  • 🚫 Una parte de la energía se degrada y no se puede aprovechar, lo que se diferencia de la energía útil.
  • 🔄 El principio de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, manteniendo la energía total constante.

Q & A

  • ¿Cómo puede la energía cambiar de una forma a otra?

    -La energía puede transformarse de una forma a otra, como se muestra en el ejemplo de la plancha, donde la energía eléctrica se transforma en energía térmica para quitar las arrugas de la ropa.

  • ¿Qué sucede con la energía potencial cuando un lápiz cae desde una altura?

    -A medida que el lápiz cae, pierde energía potencial debido a que pierde altura y se convierte en energía cinética, ganando velocidad hasta llegar al suelo.

  • ¿Cómo se transmite la energía entre dos cuerpos?

    -La energía se puede transmitir de dos maneras: mediante trabajo, que requiere contacto y desplazamiento, o mediante calor, que puede ocurrir sin contacto físico si los cuerpos tienen diferentes temperaturas.

  • ¿Qué es un ejemplo de energía transferida por trabajo?

    -Jugar a las canicas es un ejemplo de energía transferida por trabajo, donde una canica en movimiento choca con otra en reposo, transfiriendo parte de su energía cinética y provocando un desplazamiento.

  • ¿Cómo se transmite la energía mediante calor?

    -La energía se transmite mediante calor entre dos cuerpos a diferentes temperaturas, como cuando una plancha enciende calor y se pone en contacto con la ropa, calentándola.

  • ¿Qué es la energía útil y cómo se diferencia de la energía suministrada total?

    -La energía útil es la parte de la energía que realmente se aprovecha, mientras que la energía suministrada total es la suma de la energía útil y la energía degradada que se pierde, a menudo en forma de calor.

  • ¿Cómo se mide el rendimiento de un aparato en términos de energía?

    -El rendimiento se mide como la proporción de la energía útil en relación con la energía suministrada total, expresada en porcentaje. Por ejemplo, un rendimiento del 75% significa que de cada 100 julios de energía total se aprovecha 75.

  • ¿Qué principio explica que la energía no se crea ni se destruye sino que se transforma en el intercambio entre cuerpos?

    -El principio de conservación de la energía establece que en el intercambio de energía entre dos cuerpos, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra, manteniendo la energía total constante.

  • ¿Por qué a veces una parte de la energía se degrada y no se puede aprovechar?

    -Una parte de la energía se degrada porque, durante la transformación de una forma de energía a otra, algunas formas de energía no son utilizables o no se pueden recoger eficientemente, lo que conduce a una pérdida de energía.

  • ¿Cómo la energía cinética se relaciona con el movimiento de un cuerpo?

    -La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento. Cuanto más rápido se mueva el cuerpo o más grande sea su masa, mayor será su energía cinética.

  • ¿Qué es la energía potencial y cómo se relaciona con la posición de un cuerpo?

    -La energía potencial es la energía que un cuerpo tiene debido a su posición en un campo gravitatorio o a una tensión en un sistema elástico. Por ejemplo, un lápiz en una mesa tiene energía potencial porque está por encima del suelo.

  • ¿Cómo se relaciona la energía con el cambio en el cuerpo que la genera o en los cuerpos en contacto con él?

    -La energía está relacionada con el cambio en el cuerpo que la genera o en los cuerpos en contacto con él porque puede causar cambios físicos, como el movimiento o el calor, y se puede transmitir de un cuerpo a otro, provocando transformaciones en su estado o movimiento.

Outlines

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🔌 Transformación y Transferencia de Energía

Este párrafo explora cómo la energía puede aparecer en distintas formas y cómo se transforma de una forma a otra, como la energía eléctrica que se transforma en energía térmica para planchar la ropa. También se discute cómo la energía puede transmitirse de un cuerpo a otro, ya sea a través del trabajo, como en el caso de las canicas, o mediante calor, como cuando se enchufa una plancha. Se destaca la diferencia entre la energía útil y la energía suministrada total, y cómo el rendimiento se calcula como la proporción de energía útil en relación con la energía total. Finalmente, se menciona el principio de conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, manteniendo la energía total constante en el intercambio.

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🎵 Música de Fondo

Este párrafo no contiene información textual sino que se indica la presencia de música, probablemente utilizada como fondo musical para el video. No hay detalles adicionales que resaltar ya que la información es meramente auditiva y no textual.

Mindmap

Keywords

💡energía

La energía es el concepto central del video, que se refiere a la capacidad de realizar trabajo o provocar un cambio. Se relaciona con el tema principal al ser el elemento que se transforma y transmite entre cuerpos. En el script, se menciona la energía en diferentes formas, como energía eléctrica y energía térmica, y cómo se transforma una en otra, como en el caso de la plancha que convierte energía eléctrica en energía térmica.

💡transformación de energía

La transformación de energía es un proceso por el cual una forma de energía se convierte en otra. Es fundamental en el video para entender cómo la energía puede ser utilizada en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, se ilustra cómo la energía eléctrica se transforma en energía térmica en una plancha para quitar las arrugas de la ropa.

💡energía potencial

La energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo gravitatorio. En el video, se utiliza el ejemplo del lápiz que cae desde una mesa para demostrar cómo la energía potencial se convierte en energía cinética a medida que el lápiz gana velocidad al caer.

💡energía cinética

La energía cinética es la energía que un objeto posee debido a su movimiento. En el video, se relaciona con la energía potencial cuando se describe cómo un lápiz en caída pierde energía potencial y gana energía cinética hasta que toca el suelo.

💡transmisión de energía

La transmisión de energía es cómo la energía se pasa de un cuerpo a otro. En el video, se discute cómo la energía eléctrica se transmite a una plancha y cómo la energía se puede transferir a través del trabajo, como en el juego de las canicas, o a través del calor.

💡trabajo

El trabajo es una forma de transferir energía que implica el desplazamiento de un cuerpo por un campo de fuerza. En el video, se menciona cómo el choque entre canicas en el juego de canicas es un ejemplo de energía transferida por trabajo, donde la canica en movimiento transfiere parte de su energía cinética a la canica en reposo.

💡calor

El calor es una forma de energía que se transmite entre dos cuerpos a diferentes temperaturas. En el video, se utiliza el ejemplo de una plancha para explicar cómo el calor se transmite desde la plancha enchufada a la ropa, calentándola y dejándola lisa.

💡energía útil

La energía útil es la parte de la energía total que se aprovecha para realizar un trabajo específico. En el video, se contrasta con la energía degradada, que es la parte de la energía que se pierde, generalmente como calor, y no se utiliza para el trabajo deseado.

💡energía suministrada

La energía suministrada es la cantidad total de energía que emite un cuerpo, que incluye tanto la energía útil como la energía degradada. En el video, se utiliza para calcular el rendimiento de un aparato, que es la proporción de energía útil que se aprovecha de la energía total suministrada.

💡rendimiento

El rendimiento es una medida del porcentaje de energía útil que se obtiene de la energía total suministrada. Se representa con una r minúscula y se calcula dividiendo la energía útil entre la energía total y luego multiplicando por cien. En el video, se menciona un rendimiento del 75%, lo que significa que de cada 100 julios de energía total, 75 son útiles.

💡principio de conservación de la energía

El principio de conservación de la energía es una ley física que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. En el video, se utiliza para explicar que, a pesar de que una parte de la energía se degrada y no se puede aprovechar, la energía total en un intercambio entre cuerpos permanece constante.

Highlights

La energía puede aparecer en diferentes formas y se transforma de una forma a otra.

Ejemplo de transformación de energía: la energía eléctrica se transforma en energía térmica en una plancha.

La energía potencial de un lápiz se convierte en energía cinética mientras cae.

La energía puede transmitirse de un cuerpo a otro.

La transferencia de energía por trabajo requiere contacto y desplazamiento.

Ejemplo de energía transmitida por trabajo: el juego de las canicas.

La transferencia de energía también puede ocurrir por calor sin necesidad de contacto físico.

Ejemplo de transferencia de energía por calor: una plancha caliente.

La energía degradada a menudo se pierde como calor.

Diferencia entre energía útil y energía suministrada total.

El rendimiento de un aparato es la proporción de energía útil sobre la energía suministrada total.

El rendimiento se expresa en porcentaje y se calcula dividiendo la energía útil por la energía total y multiplicando por cien.

Un rendimiento del 75% significa que de cada 100 julios de energía total, 75 son útiles.

La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, según el principio de conservación de la energía.

El principio de conservación de la energía asegura que la energía total permanece constante en el intercambio entre cuerpos.

La energía puede degradarse y no ser aprovechable, aunque la energía total se mantiene constante.

El video concluye con un mensaje motivador para hacer ejercicios y ver el próximo video.

Transcripts

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la energía puede aparecer de diferentes

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formas y maneras dependiendo del tipo de

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cambio que provoque en el cuerpo que la

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genera o en los que estén en contacto

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con él en la videolección anterior vimos

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lo que significa cada forma de energía

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cuando actúa de manera individual pero

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hay algo muy importante y es que la

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energía se puede transformar de una

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forma a otra por ejemplo gracias a la

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energía eléctrica se puede utilizar la

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plancha que funciona con calor es decir

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la energía eléctrica se transforma en

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energía térmica que permite quitar las

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arrugas de la ropa y dejarla bien Lisa

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también puede ser que se te caiga un

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lápiz desde lo alto de una mesa esto le

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da al lápiz inicialmente energía

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potencial por estar a una cierta altura

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respecto al suelo Pero a medida que el

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lápiz cae pierde energía potencial

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porque pierde altura y se convierte en

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energía cinética porque gana velocidad

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hasta llegar el suelo donde toda la

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energía potencial se ha convertido en

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energía cinética muy bien ya ves que una

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energía puede transformarse en otra pero

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claro la energía puede producir también

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cambios en el cuerpo que la genera o en

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otros es decir se puede transmitir de un

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cuerpo a otro en el ejemplo de la

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plancha también puedes ver esto la

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energía eléctrica se ha transformado en

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térmica sí Pero además se ha transmitido

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a un nuevo objeto porque pasa por el

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cable conductor por el que viaja la

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electricidad hasta la propia plancha la

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transferencia de energía entre dos

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cuerpos puede hacerse de dos maneras

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diferentes vamos a verlas la primera es

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mediante trabajo para esto es necesario

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que el cuerpo que transmite la energía

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esté en contacto con otro y además que

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le provoque un desplazamiento de su

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posición inicial es decir tiene que

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modificar su energía cinética porque

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recuerda que la energía cinética es la

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que tiene nuestro cuerpo por estar en

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movimiento Si alguna vez has jugado a

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las canicas sabrás que el juego consiste

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en sacar canicas de un círculo

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tirándoles otras canicas Pues bien Este

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es un claro ejemplo de energía

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transferida por trabajo porque al chocar

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la canica lanzada con la que estaba en

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reposo le transfiere parte de su energía

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en forma de trabajo provocando un

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desplazamiento y una modificación de su

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energía cinética después del choque la

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canica lanzada pierde parte de su

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energía cinética y la golpeada comienza

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a moverse la otra forma de transferir

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energía es mediante calor esto es mucho

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más sencillo de entender esta energía se

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da entre dos cuerpos a diferente

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temperatura y no no es necesario que

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haya contacto físico entre los cuerpos

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Aunque puede haberlo vamos con la

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plancha otra vez una vez la enchufas

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desprende calor que es su forma de

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transmitir energía Así que cuando la

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pones en contacto con la ropa la ropa

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luego calentita como recién salida del

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horno siempre que un cuerpo emite

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energía hay una parte de esta energía

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que se degrada vamos se pierde muchas

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veces en forma de calor esto permite

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diferenciar entre la energía útil que es

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la que realmente se aprovecha y la

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energía suministrada Total que es la

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suma de toda la energía que emite el

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cuerpo es decir la suma de la energía

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útil y la degradada estas partes en las

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que se clasifica la energía de un cuerpo

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están relacionadas por el rendimiento

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que se representa con una r minúscula y

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es la división de la energía útil entre

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la energía suministrada total por 100

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este rendimiento se expresa en tanto por

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ciento de ahí que se multiplique el

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resultado del cociente por cien en su

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fórmula si un aparato tiene un

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rendimiento del 75%. quiere decir que de

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cada 100 julios de energía Total que

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suministra aprovecha 75 pero Espera

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espera Sí una parte de la energía se

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degrada eso significa que la energía no

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permanece constante entre los cuerpos

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aunque no exactamente esto lo Explica el

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principio de conservación de la energía

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en el intercambio de energía entre dos

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cuerpos la energía ni se crea ni se

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destruye solo se transforma es decir

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pasa de una forma a otra por tanto la

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energía total permanece constante en el

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intercambio Aunque una parte de ellas se

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degrade y no se pueda aprovechar muy

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buen trabajo eso ha sido todo por hoy ya

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has visto cómo se puede transformar la

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energía de una forma a otra cómo se

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transmite entre dos cuerpos y la

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diferencia entre energía útil y energía

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suministrada hasta has visto el

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principio de conservación de la energía

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por el cual la energía ni se crea ni se

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destruye sino que se transforma así que

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ya no tienes excusas para no hacer los

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ejercicios del test venga a trabajar

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buena suerte y hasta el próximo vídeo

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elección

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[Música]

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