¿Existe la ENERGÍA INFINITA y el Movimiento Perpetuo? ⚡♾️ Principios de la Termodinámica

Sígueme la Corriente
15 Sept 202210:32

Summary

TLDREl video ofrece una exploración fascinante sobre las máquinas de energía infinita y su imposibilidad según las leyes de la termodinámica. Se discute cómo estos dispositivos supuestamente no requieren más energía para funcionar que el empujoncito inicial, pero la ciencia demuestra lo contrario. Se menciona que, a pesar de intentos históricos por parte de figuras prominentes como Leonardo da Vinci y Nikola Tesla, ninguna máquina ha logrado funcionar eternamente. Además, se destaca que la conservación de la energía y la entropía son principios fundamentales que invalidan la posibilidad de tales máquinas. El video concluye con una reflexión sobre la evolución constante de la ciencia y cómo las leyes físicas son esenciales para comprender el funcionamiento del universo, diferenciando así la ciencia de la magia.

Takeaways

  • 🔋 La energía es un tema central en la búsqueda de soluciones sostenibles y eficientes, y se ha hablado mucho sobre cómo obtenerla de diversas maneras.
  • 🌞 Los paneles solares, la energía eólica, nuclear, y hidroeléctrica son algunas de las fuentes de energía que ya se han explorado y que tienen sus propios costos y emisiones de CO2.
  • 🚫 Las máquinas de energía infinita, también conocidas como máquinas de movimiento perpetuo, son teóricamente imposibles de construir según las leyes físicas actuales.
  • 🔁 El concepto de movimiento perpetuo implica una máquina que una vez iniciada, continuaría funcionando eternamente sin necesidad de más energía que el empujón inicial.
  • 🎨 A lo largo de la historia, muchos han intentado diseñar y vender máquinas de energía infinita, a pesar de que son inviables según la física.
  • 🚫 La primera ley de la termodinámica establece que la energía en un sistema aislado se mantiene constante; no se crea ni se destruye.
  • 🔄 La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía en un sistema aislado nunca disminuirá, lo que impide que la energía se convierta en una forma más útil sin aumento de desorden.
  • 🧩 Las máquinas de movimiento perpetuo violarían estas leyes si existieran, lo que es imposible según nuestro entendimiento actual de la física.
  • ⏳ A pesar de intentos históricos por parte de pensadores importantes como Leonardo da Vinci o Nikola Tesla, ninguna máquina de movimiento perpetuo ha logrado funcionar de manera sostenida.
  • 🌐 La ciencia, aunque en constante evolución, se basa en leyes físicas que son fundamentales para el funcionamiento del universo y que no se pueden romper sin cambiar el universo mismo.
  • ☀️ A pesar de que no es posible obtener energía infinita de manera mágica, la ciencia continúa buscando formas de obtener energía de manera más eficiente y sostenible, como el sol, una fuente de energía prácticamente inagotable.

Q & A

  • ¿Qué es una máquina de energía infinita?

    -Una máquina de energía infinita es un dispositivo teóricamente capaz de funcionar eternamente sin necesidad de más energía adicional que el empujoncito inicial que la pone en marcha.

  • ¿Por qué no es posible crear una máquina de energía infinita?

    -La creación de una máquina de energía infinita es físicamente imposible debido a las leyes de la termodinámica, específicamente la primera y la segunda ley, que dictan la conservación de la energía y el aumento de la entropía en un sistema aislado.

  • ¿Qué principio de la termodinámica impide que la energía se cree o se destruya?

    -El primer principio de la termodinámica, que establece que la energía total en un sistema aislado debe mantenerse constante en el tiempo, lo que significa que la energía no se puede crear ni destruir.

  • ¿Cómo se relaciona la entropía con el segundo principio de la termodinámica?

    -El segundo principio de la termodinámica afirma que en un sistema aislado la entropía nunca disminuye, lo que significa que la energía se dispersa y no puede reorganizarse de forma espontánea para realizar trabajo útil.

  • ¿Por qué las máquinas de movimiento perpetuo no pueden funcionar a pesar de que no violan la conservación de energía?

    -A pesar de que las máquinas de movimiento perpetuo no violan la primera ley de la termodinámica, no pueden funcionar debido a la segunda ley, que impide que la energía dispersa, como el calor generado por la fricción, se reutilice para realizar trabajo sin pérdidas.

  • ¿Por qué la oficina de patentes de los EE.UU. decidió no revisar solicitudes de máquinas de movimiento perpetuo a menos que tengan un modelo funcionando?

    -La oficina de patentes de los EE.UU. adoptó esta cláusula para evitar el gasto de tiempo y recursos en evaluaciones de máquinas que, según las leyes físicas, son imposibles de construir y funcionar correctamente.

  • ¿Cómo se relaciona el teorema de no éter con la conservación de la energía?

    -El teorema de no éter establece que todas las leyes de conservación, incluida la de la energía, son consecuencia de una simetría en el universo, específicamente la simetría de traslación temporal, que garantiza que las leyes del universo sean constantes en el tiempo.

  • ¿Por qué es importante la simetría en el universo para la conservación de la energía?

    -La simetría en el universo es fundamental para la conservación de la energía porque indica que las leyes físicas son consistentes y no cambian con el tiempo, lo que permite que la energía se conserve en todos los procesos físicos.

  • ¿Qué ejemplos de fuentes de energía se mencionan en el script?

    -El script menciona paneles solares que aprovechan el efecto fotoeléctrico, fuentes eólicas, energía nuclear, y energía hidroeléctrica como diferentes formas de obtener energía.

  • ¿Qué es el efecto fotoeléctrico y cómo se utiliza en los paneles solares?

    -El efecto fotoeléctrico es el proceso por el cual una carga eléctrica se libera cuando los fotones de la luz inciden sobre una superficie. En los paneles solares, este efecto se utiliza para convertir la energía solar en electricidad.

  • ¿Por qué no se recomienda confiar en máquinas que promueven la generación de energía de la nada?

    -No se recomienda confiar en máquinas que prometen generar energía de la nada porque están en contra de las leyes fundamentales de la física, específicamente las leyes de la termodinámica, y por lo tanto, no son viables ni eficientes como fuente de energía.

Outlines

00:00

🔬 Máquinas de energía infinita: ¿Es posible la creación de una fuente de energía libre y eterna?

El primer párrafo aborda el tema de las máquinas de energía infinita y el interés en su creación. Se discute la idea de una máquina que no requiere más energía que un empujón inicial para funcionar eternamente, lo que sería ideal desde una perspectiva energética y ambiental. Sin embargo, se señala que, a pesar de ser un sueño común, es físicamente imposible construir tal máquina. Se mencionan varios intentos históricos, incluyendo propuestas de figuras prominentes como Leonardo da Vinci y Nikola Tesla, y se destaca que ninguna ha logrado su objetivo debido a las leyes fundamentales de la termodinámica, especialmente el primer principio que establece la conservación de la energía.

05:01

🚫 Las leyes de la termodinámica y por qué las máquinas de energía infinita no son viables

Este párrafo profundiza en los principios de la termodinámica que invalidan la posibilidad de las máquinas de energía infinita. Se explica que, aunque las leyes de la termodinámica no son caprichos humanos, son leyes fundamentales del universo que gobiernan su funcionamiento. El primer principio de la termodinámica, la conservación de la energía, se fundamenta en la simetría temporal, lo que significa que las leyes del universo son constantes en el tiempo. Esto implica que la energía en un proceso debe conservarse. Además, el segundo principio, que habla sobre la entropía y la dispersión de la energía, asegura que no se puede revertir la energía perdida a través de la fricción o el sonido en una forma útil sin disminuir la entropía, lo que es imposible. Por lo tanto, las máquinas de movimiento perpetuo violarían estas leyes y, por tanto, son físicamente imposibles de construir.

10:02

🌟 La realidad de las fuentes de energía y la ciencia versus la magia

El último párrafo concluye con una reflexión sobre la ciencia y sus límites. Se reconoce que, aunque la ciencia es una herramienta poderosa y en constante evolución, existe un conjunto de reglas o leyes naturales que no pueden ser quebrantadas. Estas leyes son esenciales para distinguir la ciencia de la magia. A pesar de que no es posible construir máquinas de energía infinita, se alentan a los espectadores a apreciar las fuentes de energía renovable y agotables que tenemos disponibles, como el sol, destacando que la ciencia sigue siendo una disciplina apasionante y espectacular que nos permite comprender y utilizar el universo de manera efectiva.

Mindmap

Keywords

💡Energía

Energía es el concepto central del video, que aborda cómo obtener y producir energía de diferentes maneras. Se refiere a la capacidad de realizar trabajo o transmitir calor. En el video, se discuten fuentes de energía como la energía solar, eólica, nuclear y hidroeléctrica, así como la teoría de las 'máquinas de energía infinita', que serían dispositivos que producen energía sin costes ni pérdidas.

💡Máquinas de energía infinita

Estas son dispositivos teóricos que supuestamente generan energía de forma perpetua y sin límite. El video explora la imposibilidad física de su construcción y su relación con las leyes de la termodinámica. Se mencionan varios intentos históricos de crear tales máquinas, como el diseño de Honecker y las propuestas de Leonardo da Vinci y Nikola Tesla.

💡Termodinámica

Es una rama de la física que estudia la energía y su transformación. El video utiliza los principios de la termodinámica para refutar la posibilidad de las máquinas de energía infinita. El primer principio de la termodinámica, que habla de la conservación de la energía, y el segundo principio, que trata sobre la entropía y la dispersión de la energía, son fundamentales para entender por qué estas máquinas no son viables.

💡Conservación de la energía

Este principio fundamental de la física afirma que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra. En el video, se utiliza para argumentar que las máquinas de energía infinita no son posibles, ya que violarían esta ley al pretender crear energía de la nada o generar más energía de la que reciben.

💡Entropía

La entropía es una medida de la desorden y la dispersión de la energía dentro de un sistema. El segundo principio de la termodinámica establece que la entropía de un sistema aislado nunca disminuirá, lo que implica que la energía no puede naturalmente concentrarse de nuevo después de dispersarse, como ocurriría en una máquina de energía infinita.

💡Fricción

La fricción es la resistencia que un cuerpo experimenta al deslizarse sobre otro, lo que conlleva a pérdidas de energía en forma de calor. En el video, se menciona como una de las causas de pérdida de energía en las máquinas, demostrando que no es posible un rendimiento del 100% y refutando así la posibilidad de las máquinas de energía infinita.

💡Efecto invernadero

El efecto invernadero se refiere a cómo ciertos gases en la atmósfera retienen el calor, contribuyendo al cambio climático. El video menciona que las fuentes de energía convencionales emiten gases de efecto invernadero, y plantea la idea de las máquinas de energía infinita como una fuente de energía más limpia y sin emisiones.

💡Eficiencia energética

La eficiencia energética se refiere a la cantidad de energía útil que se obtiene en relación con la energía total consumida. En el video, se destaca la imposibilidad de una eficiencia del 100% en las máquinas debido a factores como la fricción y las pérdidas de energía, lo que va en contra de la idea de las máquinas de energía infinita.

💡Simetría del universo

La simetría del universo es una propiedad fundamental que da lugar a las leyes de conservación, como la de la energía. El video menciona el teorema de no éter, que establece que estas simetrías son la base de las leyes físicas y, por lo tanto, de la imposibilidad de las máquinas de energía infinita.

💡Patentes

Las patentes son documentos que conceden un derecho exclusivo de uso sobre una invención. En el video, se menciona que la oficina de patentes de los EE. UU. desarrolló una cláusula para no revisar propuestas de máquinas de energía infinita a menos que existiera un modelo funcionando correctamente, lo que demuestra la imposibilidad de construir tales máquinas.

💡Ciencia y magia

El video concluye distinguiendo la ciencia de la magia por su base en reglas y leyes estables. Mientras que la magia implica la posibilidad de lo imposible, la ciencia se basa en la comprensión y la aplicación de las leyes naturales, reafirmando la imposibilidad de las máquinas de energía infinita dentro del marco de la física actual.

Highlights

El video discute la imposibilidad física de las máquinas de energía infinita, una idea que ha captivado a inventores durante siglos.

Se explora la idea de una fuente de energía libre e infinita, sin costos ni emisiones de CO2.

Se mencionan diferentes formas de obtener energía, como paneles solares, energía eólica y nuclear.

Se desmiente la posibilidad de crear una máquina que transforme toda la energía de entrada en energía eléctrica sin pérdidas.

Se destaca que YouTube está lleno de videos sobre máquinas de energía infinita, algunos desmintiéndolo y otros defendiéndolo.

Se relata la historia de una rueda imaginada por el artista francés de Honecker en el siglo 18, que supuestamente giraba eternamente.

Leonardo da Vinci y Nikola Tesla son mencionados como pensadores que han propuesto máquinas de movimiento perpetuo.

A principios del siglo XX, las máquinas de movimiento perpetuo se volvieron tan populares que las oficinas de patentes se vieron saturadas de solicitudes.

La Oficina de Patentes de los EE. UU. implementó una cláusula para no revisar propuestas sin un modelo construido y funcionando correctamente.

Se explica que las máquinas de movimiento perpetuo violarían la primera y la segunda ley de la termodinámica.

El primer principio de la termodinámica establece que la energía en un sistema aislado se mantiene constante en el tiempo.

El segundo principio de la termodinámica afirma que la entropía en un sistema aislado nunca disminuirá, lo que impide que la energía se revierta a su forma original.

Se discute que la ciencia es en constante evolución y que las leyes físicas no son caprichos sino parte fundamental del universo.

Se menciona el teorema de no éter, que establece que las leyes de conservación son consecuencia de una simetría del universo.

Se concluye que no se pueden construir máquinas que den energía infinita, a pesar de que la ciencia es apasionante y puede ser espectacular.

Se destaca que el sol es una fuente de energía prácticamente inagotable.

Se invita al espectador a comentar si han visto algún diseño de máquina de energía infinita y sus opiniones al respecto.

Se pide a los espectadores que suscriban y den like al video para recibir recomendaciones de contenidos similares.

Transcripts

play00:00

hola protones de que dejarlo hoy rubén

play00:03

perdona una cosita dínamo eres tú te

play00:06

noto en otro distinto sí claro quién iba

play00:09

a ser estoy probando diferentes

play00:10

sintetizadores de voz ya sabes por

play00:12

aquello de que no soy de carne y hueso y

play00:14

demás genial oye qué tema tratamos hoy

play00:17

pues tú siempre estás hablando sobre

play00:20

energía sobre cómo conseguir la fuente

play00:22

de energía todo eso hablamos sobre las

play00:24

máquinas de energía infinita voy a poner

play00:26

un tema súper interesante me parece bien

play00:29

hablaremos entonces acerca de cómo no

play00:31

producir energía de las supuestas

play00:33

máquinas de energía infinita y si tiene

play00:35

sentido su funcionamiento o presunta

play00:37

existencia y también esto nos servirá

play00:39

para comentar algunos conceptos muy

play00:41

chulos de termodinámica básicamente los

play00:44

principios de la termodinámica para

play00:46

descubrir todo esto y mucho más síguenos

play00:49

la corriente

play00:51

[Música]

play00:55

sígueme la corriente sígueme

play00:58

el electrón sigue la corriente

play01:01

suscríbete

play01:03

y pronto

play01:05

aquí en el canal hemos hablado muchas

play01:07

veces de las diferentes formas que

play01:09

tenemos de obtener energía ya sea

play01:11

aprovechando el efecto fotoeléctrico en

play01:13

los paneles solares o la inducción

play01:14

electromagnética con fuentes tan

play01:16

diferentes como la energía eólica

play01:18

nuclear hidroeléctrica te dejo

play01:20

referencias a estos vídeos aquí arriba y

play01:22

también en la descripción todas estas

play01:24

fuentes de energía tienen un coste

play01:26

emiten co2 en mayor o menor medida y son

play01:29

más o menos eficientes a la hora de

play01:31

producir energía así que no sería

play01:33

maravilloso poder diseñar una máquina

play01:35

que produjera energía sin costes sin

play01:38

emitir co2 ni ningún otro gas de efecto

play01:40

invernadero y que fuera capaz de

play01:41

transformar toda la energía que le entra

play01:43

en energía eléctrica sin pérdidas de

play01:46

ningún tipo esto se ha planteado muchas

play01:48

veces a máquinas de energía infinita de

play01:51

movimiento perpetuo de hecho youtube

play01:54

está plagado de vídeos que hablan de

play01:56

este tema algunos desmintiéndolo y

play01:58

muchos defendiéndolo pero bueno en todo

play02:01

este jaleo quien tiene razón es posible

play02:04

crear una máquina de movimiento perpetuo

play02:06

que nos permita obtener energía

play02:08

libre infinita y gratuita pues aunque

play02:12

sería maravilloso también es físicamente

play02:14

imposible aunque eso no nos ha impedido

play02:17

que durante siglos multitud de personas

play02:19

hayan intentado construir y peor aún

play02:22

vender este tipo de máquinas las

play02:25

máquinas de energía infinita o máquinas

play02:26

de movimiento perpetuo como se las suele

play02:28

llamar son aparatos que supuestamente no

play02:30

necesitan más energía para funcionar que

play02:32

ese empujoncito inicial que las pone en

play02:34

marcha por ejemplo una bombilla que

play02:37

irradia luz sobre una placa fotovoltaica

play02:38

que a su vez hace brillar la bombilla

play02:41

que irradia luz sobre la placa y le hace

play02:43

brillar la bombilla ciclo infinito o un

play02:46

aerogenerador que mediante un mecanismo

play02:47

ingenioso genera el propio viento que lo

play02:49

hace funcionar y entonces funciona y

play02:51

genera viento y energía y viento y

play02:53

energía otro ciclo infinito el primer

play02:56

diseño de una máquina de este tipo se lo

play02:58

debemos al artista francés de ayer de

play03:00

honecker en el siglo 18 imaginó una

play03:03

rueda con una serie de pesos atados a

play03:05

ella al girar los pesos se redistribuyen

play03:07

de manera que mantienen la rueda rotando

play03:09

eternamente desde entonces ha habido

play03:11

decenas de propuestas algunas por parte

play03:14

de pensadores tan importantes como

play03:16

leonardo da vinci o nikola tesla y

play03:18

aunque con el paso del tiempo las

play03:19

máquinas de movimiento perpetuo son cada

play03:21

vez más elaboradas y complejas ninguna

play03:24

ha conseguido su objetivo a principios

play03:27

del siglo 20 estas máquinas se volvieron

play03:29

tan populares que pronto las oficinas de

play03:31

patentes se vieron saturadas por la

play03:33

cantidad de solicitudes recibidas que

play03:34

tenían como protagonista a algunos de

play03:37

estos aparatos

play03:38

presuntamente mágicos estos inventos

play03:41

aseguraban que no sólo era posible

play03:42

mantener una de estas máquinas

play03:44

funcionando eternamente sino que además

play03:46

podría extraerse energía de ellas

play03:48

consiguiendo a efectos prácticos energía

play03:51

infinita y gratuita la oficina de

play03:54

patentes de los eeuu llegó a aprobar una

play03:56

cláusula según la cual no revisaría

play03:58

ninguna de estas propuestas a menos que

play04:01

hubiera un modelo construido y

play04:02

funcionando correctamente lo cual le

play04:04

ahorraba mogollón de trabajo porque

play04:07

construir una de estas máquinas es

play04:09

imposible pero porque el principio

play04:12

físico establece que las máquinas de

play04:13

movimiento perpetuo no pueden funcionar

play04:15

son dos los principios que lo impiden la

play04:18

primera y la segunda ley de la

play04:20

termodinámica

play04:21

ambos son principios fundamentales de

play04:23

esta parte de la física y de la ciencia

play04:25

en general el primer principio de la

play04:27

termodinámica dice simplemente que la

play04:29

energía total de un sistema aislado debe

play04:31

mantenerse constante en el tiempo es

play04:33

decir que se conserva y por tanto ni se

play04:36

crea ni se destruye espontáneamente

play04:38

tanto el trabajo como el calor que son

play04:40

los mecanismos fundamentales de

play04:42

transmisión de energía no se crean ni se

play04:44

destruyen

play04:45

si en un sistema concreto y aislado

play04:47

existe calor o se está efectuando un

play04:49

trabajo que antes no estaba es que viene

play04:52

de fuera y si hay un defecto de calor o

play04:54

una pérdida de trabajo es que está

play04:56

saliendo del sistema digamos que la

play04:58

energía no se crea ni se destruye así

play05:01

porque si no surge de la nada máquinas

play05:04

como las del señor honeycutt si llegaran

play05:05

a funcionar no violaría en esta primera

play05:07

ley pues la energía que utilizan para

play05:09

funcionar sería la que le hemos dado con

play05:11

ese impulso inicial sin embargo todas

play05:14

esas máquinas que prometían poder

play05:15

extraer energía de la nada y crear

play05:17

energía gratuita sí que estarían

play05:19

violando este principio ahora bien

play05:21

igualmente el tipo de máquinas como la

play05:23

de jane cord no funcionan a qué se debe

play05:27

lo que impide entonces que máquinas más

play05:28

simples y humildes funcionen aún cuando

play05:30

no vayan en contra de la conservación de

play05:32

la energía es el segundo principio de la

play05:35

termodinámica esta ley es un pelín más

play05:37

sutil lo que enuncia este principio es

play05:39

que en un sistema aislado la entropía

play05:41

nunca decrecer a esto se puede

play05:44

comprender con un hielo derritiéndose a

play05:46

la hora de derretirse el agua se esparce

play05:48

alrededor aumentando la entropía del

play05:50

sistema pero en ningún caso el agua

play05:53

volverá de manera natural a formar un

play05:55

cubito de hielo la entropía podemos

play05:57

entenderla como una medida de la

play05:59

cantidad posible de estados en los que

play06:02

puede estar un sistema también nos

play06:04

indica cómo de dispersa está la energía

play06:06

dentro del sistema cuando la energía de

play06:09

un sistema se disipe en forma de calor

play06:11

por la fricción o en forma de sonido al

play06:13

chocar y rozar sus partes la entropía de

play06:16

ese sistema irá creciendo por tanto esta

play06:19

segunda ley nos dice que lo contrario no

play06:21

puede ocurrir es decir que el calor de

play06:23

fricción no puede reconvertirse en

play06:25

energía cinética útil porque eso haría

play06:27

decrecer la entropía yendo en contra de

play06:29

la segunda ley de la termodinámica

play06:31

teniendo en cuenta eso las máquinas de

play06:33

movimiento perpetuo eran físicamente

play06:35

imposibles porque siempre habrán

play06:37

fricción entre sus partes con el aire

play06:40

con el agua que las haga funcionar o

play06:42

también habrá partes que al chocar

play06:43

emitan sonido el hecho de que las

play06:46

máquinas tengan un rendimiento menor al

play06:48

cien por cien deriva de aquí siempre hay

play06:50

rozamiento y siempre hay pérdidas de

play06:52

energía por el camino algo no puede

play06:55

darnos como energía resultante lo mismo

play06:57

que consume y el segundo principio de la

play06:59

termodinámica es la ley que respalda

play07:01

esta afirmación oye rubén perdona que te

play07:04

interrumpa un momentito de qué pasa

play07:06

dinamo nada verás estaba yo pensando

play07:08

estas máquinas de energía infinita no

play07:11

funcionan porque rompen un par de leyes

play07:12

físicas pero cómo estás tú tan seguro de

play07:15

que esas leyes no se pueden romper al

play07:18

final la ciencia está en constante

play07:19

evolución nos parece una duda muy

play07:21

razonable la verdad que es una muy buena

play07:23

pregunta dínamo estas leyes físicas por

play07:25

supuesto no no son caprichos nuestros no

play07:28

es que nos hayamos levantado un día

play07:29

hayamos decidido que el universo debía

play07:31

cumplirlas sino que tenemos muy buenos

play07:34

motivos para pensar que son una parte

play07:36

fundamental del universo parte de sus

play07:38

engranajes el universo funciona de la

play07:40

manera en que funciona y nuestros

play07:42

esfuerzos durante prácticamente la

play07:44

historia del conocimiento humano se han

play07:45

centrado en desentrañar ese

play07:47

funcionamiento y describirlo mediante el

play07:49

método científico por ejemplo la ley de

play07:52

la conservación de la energía tiene su

play07:54

fundamento en uno de los problemas más

play07:55

básicos e importantes de la física

play07:57

teórica y de partículas el teorema de no

play08:00

éter este teorema nos dice que todas las

play08:02

leyes de conservación son consecuencia

play08:04

de una simetría del universo la

play08:06

conservación de la energía en concreto

play08:08

sería consecuencia de la simetría de

play08:09

traslación temporal que no es más que el

play08:11

hecho de que las leyes del universo sean

play08:13

iguales así mil años que hoy iguales

play08:16

también que dentro de un millón de años

play08:18

si las leyes físicas son constantes en

play08:20

el tiempo entonces irremediablemente la

play08:23

energía de cualquier proceso imaginable

play08:25

debe conservarse si no las leyes no

play08:28

continuarían cumpliéndose esto aplica a

play08:30

nuestras máquinas de movimiento perpetuo

play08:32

pero también a las partículas

play08:34

subatómicas que componen toda la materia

play08:36

si la conservación de energía no se

play08:38

cumpliera entonces podríamos tener el

play08:40

caso de que se creara materia de la nada

play08:43

un átomo desapareciera sin más sin dejar

play08:46

rastro cosa que no ocurre en definitiva

play08:49

que por mucho que nos pese no se pueden

play08:51

construir máquinas que den energía

play08:53

infinita aunque la ciencia pueda ser

play08:56

apasionante y espectacular tenemos unas

play08:58

reglas del juego es lo que distingue

play09:00

ciencia de magia pues es una pena pero

play09:03

bueno seguimos teniendo al sol que a

play09:05

efectos prácticos es una fuente

play09:07

inagotable de energía se ha visto así

play09:09

dinamo no estamos tan mal yupi bueno

play09:12

crack te dejo voy a clasificar 300

play09:15

millones de imágenes de perros y gatos

play09:16

para un proyecto en el que soy

play09:18

trabajando con otras inteligencias

play09:19

artificiales hasta la próxima

play09:22

muy bien nos vemos pronto dinamo aquí

play09:24

termina este vídeo espero que te haya

play09:26

gustado y resultado de utilidad para

play09:28

aprender estas curiosidades

play09:30

implicaciones de la termodinámica

play09:31

comenta por aquí abajo si has visto

play09:34

algún diseño de este tipo de artilugio

play09:36

para crear energía de la nada en qué

play09:39

consistía por qué crees que no

play09:40

funcionaría o por qué defiende es que si

play09:43

funcionaría si ese es el caso vamos a

play09:45

plantear debate y vamos a conocer

play09:47

algunas de estas curiosidades que nos ha

play09:48

dejado la historia de los inventores y

play09:51

la historia de la gente tal vez un poco

play09:53

más espabilada de lo que debería

play09:55

además suscríbete aquí y darle a la

play09:57

campanita para estar bien avisado de los

play10:00

próximos vídeos del canal y si este

play10:02

vídeo te ha gustado darle un like para

play10:03

que youtube lo recomiende a más gente

play10:05

muchas gracias por estar ahí y seguimos

play10:07

viendo nos siguen a la corriente

play10:09

continua o alterna de tomás o de tesla

play10:13

está vivo o está muerto con o sin

play10:16

cebolla

play10:17

sígueme la corriente de

play10:21

electrón con electrón sígueme la

play10:24

corriente suscríbete

play10:27

[Música]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Energía InfinitaTermodinámicaMáquinas de Movimiento PerpetuoFísicaInnovaciónEducativoEntretenimiento CientíficoConservación de EnergíaEntropíaHistoria de la CienciaDinámica de SistemasInventoresCiencia vs Magia
Do you need a summary in English?