# Calculadora de energía en reposo

Energía en reposo E₀ = mc²: los 0.510999 MeV del electrón y los 938.272088 MeV del protón son los dos anclas de la tabla de masas de la física de partículas (neutrón 939.565421 MeV; masa personalizada en kg bienvenida). Devuelve masa (kg y unidades de masa atómica) y energía (julios + unidades eV) — así citan las masas los artículos de colisionadores: un MeV es una unidad de masa.

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- **Categoría:** Science & Education

- **Palabras clave:** energía en reposo, masa en reposo, energía de masa del electrón, energía de masa del protón, mc al cuadrado, física de partículas

## Descripción general

La calculadora de energía en reposo calcula la equivalencia entre masa y energía mediante la ecuación fundamental E₀ = mc². Permite consultar los valores exactos para partículas subatómicas estándar (electrón, protón y neutrón) o ingresar masas personalizadas en kilogramos para obtener conversiones instantáneas en julios, megaelectronvoltios (MeV) y unidades de masa atómica (u).

## Entradas

- **Partícula** (select)
- **Masa personalizada (kg)** (number): e.g. 9.109e-31

## Cuándo usarlo

- Al resolver problemas de física relativista o nuclear que requieren convertir masa en reposo a energía equivalente.
- Al analizar cinemática de colisionadores o reacciones de aniquilación donde las masas se expresan comúnmente en MeV/c².
- Al calcular el contenido energético teórico de partículas hipotéticas o masas arbitrarias en kilogramos.

## Cómo funciona

- Selecciona una partícula predefinida (electrón, protón o neutrón) o elige la opción de masa personalizada.
- Si seleccionas masa personalizada, introduce el valor de la masa en kilogramos (admitiendo notación científica).
- La herramienta multiplica la masa por la velocidad de la luz al cuadrado (c²) y presenta los resultados expresados en julios, MeV, kg y unidades de masa atómica.

## Casos de uso

- Cálculo del umbral de energía liberada en procesos de aniquilación electrón-positrón.
- Conversión rápida de masas de tablas nucleares a energía utilizable en ejercicios académicos de física moderna.
- Determinación del balance energético y defecto de masa en reacciones de física de altas energías.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué constante se utiliza para la velocidad de la luz?

Se utiliza el valor estándar c ≈ 2.99792×10⁸ m/s, lo que produce un factor c² de aproximadamente 8.98755×10¹⁶ m²/s².

### ¿Por qué en física de partículas la masa se mide en MeV?

Debido a la equivalencia E₀ = mc², la energía en reposo y la masa representan la misma cantidad expresada en unidades diferentes, siendo MeV/c² la unidad habitual.

### ¿Cuáles son las partículas preconfiguradas disponibles?

Incluye los datos exactos del electrón (~0.511 MeV), protón (~938.272 MeV) y neutrón (~939.565 MeV).

### ¿Puedo introducir números en notación científica para masas personalizadas?

Sí, el campo numérico acepta formatos en notación científica como 9.109e-31.

### ¿En qué unidades entrega los resultados de masa y energía?

Muestra la masa en kilogramos (kg) y unidades de masa atómica (u), y la energía en julios (J) y megaelectronvoltios (MeV).

## Herramientas relacionadas

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## Ejemplos

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