# Calculadora de Energía Potencial (PE = mgh)

Calcula energía potencial, masa o altura a partir de los otros dos, con velocidad de impacto

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** energía potencial, energía, masa, altura, gravedad, joule, física, mecánica

## Descripción general

La energía potencial gravitatoria es la energía almacenada por la altura en un campo gravitatorio.

Ecuaciones:
- EP:     PE = m · g · h (J)
- Masa:   m  = PE / (g · h)
- Altura: h  = PE / (m · g)

Peso W = m · g. Velocidad de impacto v = √(2·g·h). g por defecto 9,80665 m/s².

## Entradas

- **Calcular** (select)
- **Energía potencial (PE, J)** (number): leave blank when solving for potential energy
- **Masa (m, kg)** (number): leave blank when solving for mass
- **Altura (h, m)** (number): leave blank when solving for height
- **Gravedad (g, m/s²)** (number): 9.80665 (Earth). Moon ≈ 1.62, Mars ≈ 3.71

## Cuándo usarlo

- Al resolver problemas de física escolar o académica relacionados con la energía mecánica y la conservación de la energía.
- Para calcular la altura o masa requerida de un objeto suspendido basándose en un límite de energía potencial específico.
- Al estimar la velocidad de impacto teórica de un cuerpo en caída libre desde una altura determinada.

## Cómo funciona

- Selecciona la variable que deseas calcular: energía potencial (PE), masa (m) o altura (h).
- Introduce los valores conocidos para las otras dos variables en sus respectivos campos numéricos.
- Ajusta el valor de la gravedad si el cálculo no se realiza en la Tierra (por defecto es 9.80665 m/s²).
- Haz clic en calcular para obtener el resultado final junto con el peso del objeto y su velocidad de impacto.

## Casos de uso

- Estudiantes de física que necesitan verificar sus tareas sobre energía potencial y cinemática.
- Ingenieros que diseñan sistemas de contrapesos o mecanismos de caída libre y necesitan calcular la energía acumulada.
- Profesores que preparan ejercicios prácticos de dinámica y conservación de la energía para sus clases.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué fórmula utiliza esta calculadora?

Utiliza la ecuación de la energía potencial gravitatoria: PE = m · g · h, donde m es la masa, g es la gravedad y h es la altura.

### ¿Cómo calcula la velocidad de impacto?

Se calcula mediante la fórmula de caída libre v = √(2 · g · h), asumiendo que no hay resistencia del aire.

### ¿Puedo cambiar el valor de la gravedad?

Sí, puedes modificar el campo de gravedad para simular otros entornos como la Luna (1.62 m/s²) o Marte (3.71 m/s²).

### ¿Qué unidades de medida se utilizan?

La energía potencial se expresa en julios (J), la masa en kilogramos (kg), la altura en metros (m) y la gravedad en m/s².

### ¿Qué es el peso (W) que muestra el resultado?

Es la fuerza de atracción gravitatoria sobre el objeto, calculada como el producto de la masa por la gravedad (W = m · g).

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## Ejemplos

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