{"id":65666,"date":"2026-07-23T04:46:27","date_gmt":"2026-07-22T19:46:27","guid":{"rendered":"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=65666"},"modified":"2026-07-23T04:46:27","modified_gmt":"2026-07-22T19:46:27","slug":"la-energia-no-es-una-cosa-descubriendo-la-verdadera-naturaleza-de-la-energia-cinetica-y-potencial-a-traves-del-trabajo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=65666&lang=es","title":{"rendered":"\u00a1La energ\u00eda no es una &#8220;cosa&#8221;! Descubriendo la verdadera naturaleza de la energ\u00eda cin\u00e9tica y potencial a trav\u00e9s del trabajo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong style=\"color: #339966;\">Soy Ken Kuwako, entrenador de ciencia. Cada d\u00eda es un nuevo experimento.<\/strong><\/p>\n<p>Este art\u00edculo nace de la serie &#8220;Cuaderno de repaso de F\u00edsica de Bachillerato para adultos&#8221;.<\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"Po7tieoNG2\"><p><a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=1827\">\u5927\u4eba\u306e\u305f\u3081\u306e\u9ad8\u6821\u7269\u7406\u5fa9\u7fd2\u5e33\u3010\u7279\u8a2d\u30da\u30fc\u30b8\u3011<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe loading=\"lazy\" class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u201c\u5927\u4eba\u306e\u305f\u3081\u306e\u9ad8\u6821\u7269\u7406\u5fa9\u7fd2\u5e33\u3010\u7279\u8a2d\u30da\u30fc\u30b8\u3011\u201d \u2014 \u79d1\u5b66\u306e\u30cd\u30bf\u5e33\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=1827&amp;embed=true#?secret=EAUo7sU4PU#?secret=Po7tieoNG2\" data-secret=\"Po7tieoNG2\" width=\"600\" height=\"338\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n<p>\u00ab\u00a1Me he quedado sin energ\u00eda! \u00a1Ya no puedo moverme!\u00bb. Seguro que alguna vez has dicho algo parecido. La palabra &#8220;energ\u00eda&#8221; forma parte de nuestro d\u00eda a d\u00eda, pero si un ni\u00f1o te preguntara: \u00abOye, \u00bfqu\u00e9 es exactamente la energ\u00eda?\u00bb, \u00bfqu\u00e9 responder\u00edas? Curiosamente, incluso para muchos adultos no es una pregunta f\u00e1cil de contestar con precisi\u00f3n.<\/p>\n<p>En f\u00edsica, la energ\u00eda no es un objeto, sino la <b>&#8220;capacidad&#8221;<\/b> de realizar trabajo. Puede que ahora te est\u00e9s preguntando: \u00ab\u00bfQu\u00e9 significa trabajo?\u00bb o \u00ab\u00bfCapacidad para hacer qu\u00e9?\u00bb. El &#8220;trabajo&#8221; en f\u00edsica no es el mismo que entendemos en la vida cotidiana. Antes de explicarlo, veamos las dos ecuaciones fundamentales de la energ\u00eda.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-65626 aligncenter\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/A0A56939-A74F-44E6-B3D8-A83EF3550606.png\" alt=\"\" width=\"422\" height=\"281\" srcset=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/A0A56939-A74F-44E6-B3D8-A83EF3550606.png 1536w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/A0A56939-A74F-44E6-B3D8-A83EF3550606-300x200.png 300w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/A0A56939-A74F-44E6-B3D8-A83EF3550606-1024x683.png 1024w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/A0A56939-A74F-44E6-B3D8-A83EF3550606-768x512.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 422px) 100vw, 422px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E\uff1d1\/2mv\u00b2<br \/>\nEnerg\u00eda cin\u00e9tica = 1\/2 \u00d7 masa \u00d7 velocidad\u00b2<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E\uff1dmgh<br \/>\nEnerg\u00eda potencial = masa \u00d7 aceleraci\u00f3n de la gravedad \u00d7 altura<\/p>\n<p>En la energ\u00eda cin\u00e9tica, la clave est\u00e1 en la v (velocidad). En la energ\u00eda potencial, la protagonista es la h (altura). Es decir, la velocidad y la altura son las pistas fundamentales para entender la energ\u00eda.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 significa &#8220;trabajo&#8221; en f\u00edsica?<\/h3>\n<p>Ahora s\u00ed, hablemos del trabajo. En f\u00edsica, el trabajo se define como <b>&#8220;la fuerza aplicada a un objeto&#8221; \u00d7 &#8220;la distancia que ese objeto se desplaza&#8221;<\/b>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-65633\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.52.32.jpeg\" alt=\"\" width=\"534\" height=\"308\" srcset=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.52.32.jpeg 1106w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.52.32-300x173.jpeg 300w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.52.32-1024x591.jpeg 1024w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.52.32-768x443.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 534px) 100vw, 534px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">W = Fx<br \/>\nTrabajo = fuerza \u00d7 distancia recorrida<\/p>\n<p>Por mucha fuerza que hagamos, si el objeto no se mueve, el trabajo realizado es de 0 J (julios). Por ejemplo, puedes empujar una pared con todas tus fuerzas durante un minuto entero, pero mientras la pared no se desplace, f\u00edsicamente no habr\u00e1s realizado ning\u00fan trabajo. Suena extra\u00f1o, \u00bfverdad?<\/p>\n<p>Aunque la unidad puede expresarse como N\u00b7m (newton\u00b7metro), normalmente utilizamos el s\u00edmbolo J (julio). Para hacerse una idea, levantar lentamente un cart\u00f3n de leche de aproximadamente 1 kg (cuyo peso ronda los 10 N) desde el suelo hasta la altura del ombligo, aproximadamente un metro, requiere unos 10 J de trabajo.<\/p>\n<p>Por cierto, el julio recibe su nombre del cient\u00edfico brit\u00e1nico del siglo XIX James Prescott Joule. Mientras trabajaba en el negocio familiar de fabricaci\u00f3n de cerveza, realiz\u00f3 numerosos experimentos y demostr\u00f3 que el trabajo mec\u00e1nico, como agitar agua, pod\u00eda transformarse en calor. En una \u00e9poca en la que se pensaba que el calor y el movimiento eran fen\u00f3menos completamente distintos, este descubrimiento revolucion\u00f3 nuestra comprensi\u00f3n de la energ\u00eda.<\/p>\n<p>Antes dijimos que la energ\u00eda es la capacidad de realizar trabajo. Dicho de forma m\u00e1s sencilla, <b>la energ\u00eda es la posibilidad de aplicar una fuerza a un objeto y ponerlo en movimiento.<\/b><\/p>\n<p>Por ejemplo, una pelota quieta en el suelo pr\u00e1cticamente no tiene capacidad para realizar trabajo.<\/p>\n<p>Sin embargo, si la hacemos rodar, pasa a tener energ\u00eda. \u00bfC\u00f3mo puede ser, si sigue siendo la misma pelota? Porque ahora puede chocar contra otro objeto, ejercer una fuerza sobre \u00e9l y hacerlo moverse. Es decir, tiene la posibilidad de realizar trabajo.<\/p>\n<p>Lo mismo ocurre cuando levantamos una pelota. Aunque est\u00e9 inm\u00f3vil, posee energ\u00eda. Si soltamos la mano, la gravedad har\u00e1 que caiga y pueda clavar un clavo o golpear otro objeto, realizando trabajo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-65627 aligncenter\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Copilot_20260722_074340.png\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"350\" srcset=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Copilot_20260722_074340.png 1024w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Copilot_20260722_074340-300x300.png 300w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Copilot_20260722_074340-150x150.png 150w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Copilot_20260722_074340-768x768.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/><\/p>\n<p>La energ\u00eda que posee un objeto en movimiento se llama energ\u00eda cin\u00e9tica, mientras que la que tiene un objeto por encontrarse a cierta altura recibe el nombre de energ\u00eda potencial.<\/p>\n<h3>Derivemos la f\u00f3rmula de la energ\u00eda cin\u00e9tica<\/h3>\n<p>Veamos de d\u00f3nde sale la f\u00f3rmula de la energ\u00eda cin\u00e9tica. Imaginemos un objeto inicialmente en reposo al que se le aplica una fuerza constante F[N] durante una distancia x[m]. En otras palabras, realizamos un trabajo igual a Fx.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">v\u00b2+v0\u00b2=2ax\u3000\u3088\u308a<\/p>\n<p>Si despejamos la aceleraci\u00f3n a a partir de la segunda ley de Newton (ma=F, por lo tanto a=F\/m) y la sustituimos en la ecuaci\u00f3n anterior, obtenemos:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">1\/2mv\u00b2-1\/2mv0\u00b2=Fx<\/p>\n<p>El lado derecho representa el trabajo realizado. El t\u00e9rmino que aparece en el lado izquierdo, 1\/2mv\u00b2, es precisamente la energ\u00eda que adquiere el objeto gracias a ese trabajo: la energ\u00eda cin\u00e9tica.<\/p>\n<p>Como la velocidad aparece en la f\u00f3rmula, queda claro que esta energ\u00eda est\u00e1 asociada al movimiento. Si leemos la ecuaci\u00f3n en sentido contrario, tambi\u00e9n podemos interpretarla as\u00ed: si un objeto posee una energ\u00eda cin\u00e9tica de 1\/2mv\u00b2, entonces tiene capacidad para realizar un trabajo igual a Fx.<\/p>\n<p>Hagamos un ejemplo. Un autom\u00f3vil de unos 1000 kg que circula a 30 km\/h (aproximadamente 8 m\/s) posee una energ\u00eda cin\u00e9tica de:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E = 1\/2\u30fb1000\u30fb8\u00b2 = 32000J<\/p>\n<p>\u00a132 000 julios! Es suficiente energ\u00eda para elevar un cart\u00f3n de leche de 1 kg hasta unos 3200 metros de altura.<\/p>\n<p>Otro detalle muy importante es que la velocidad aparece elevada al cuadrado. Eso significa que si la velocidad se duplica, la energ\u00eda cin\u00e9tica se cuadruplica. Por eso un accidente a 60 km\/h resulta much\u00edsimo m\u00e1s violento que uno a 30 km\/h. En las clases de seguridad vial, este dato suele impresionar bastante a los estudiantes.<\/p>\n<h3>Derivemos la f\u00f3rmula de la energ\u00eda potencial<\/h3>\n<p>Ahora pensemos en levantar un objeto hasta una altura h[m]. Para hacerlo debemos ejercer una fuerza hacia arriba, en sentido contrario a la gravedad.<\/p>\n<p>El trabajo realizado por nuestra mano ser\u00e1:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Fx=mg\u00d7h<br \/>\n=mgh<\/p>\n<p>El t\u00e9rmino mgh es la energ\u00eda que adquiere el objeto gracias al trabajo realizado. Esa es precisamente la energ\u00eda potencial.<\/p>\n<p>Mientras el objeto permanezca a una altura h, posee la posibilidad de caer y realizar trabajo debido a la gravedad. Por ejemplo, un cart\u00f3n de leche de 1 kg situado sobre una mesa de 0,5 m tiene una energ\u00eda potencial aproximada de:<\/p>\n<p>1 \u00d7 10 \u00d7 0,5 = 5 J.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-65631 aligncenter\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.50.00.jpeg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"332\" srcset=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.50.00.jpeg 1160w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.50.00-300x166.jpeg 300w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.50.00-1024x567.jpeg 1024w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-22-7.50.00-768x425.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/p>\n<p>Un avi\u00f3n ligero en pleno vuelo posee simult\u00e1neamente energ\u00eda cin\u00e9tica y energ\u00eda potencial. La suma de ambas recibe el nombre de <b>energ\u00eda mec\u00e1nica<\/b>, diferenci\u00e1ndose de otras formas de energ\u00eda como la t\u00e9rmica o la el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, cuando no act\u00faan fuerzas externas como el rozamiento, la energ\u00eda mec\u00e1nica permanece constante aunque la energ\u00eda cin\u00e9tica y la potencial se transformen continuamente una en otra. Este principio se conoce como la ley de conservaci\u00f3n de la energ\u00eda mec\u00e1nica.<\/p>\n<p>Por eso una monta\u00f1a rusa avanza lentamente en la parte m\u00e1s alta y acelera de forma espectacular al descender: la energ\u00eda potencial se transforma en energ\u00eda cin\u00e9tica. Lo mismo ocurre con un p\u00e9ndulo, que intercambia constantemente ambas formas de energ\u00eda mientras oscila.<\/p>\n<h3>La potencia: qui\u00e9n trabaja m\u00e1s r\u00e1pido<\/h3>\n<p>Imagina dos m\u00e1quinas.<\/p>\n<p>La m\u00e1quina A realiza 100 J de trabajo en 10 segundos.<br \/>\nLa m\u00e1quina B realiza esos mismos 100 J, pero tarda una hora.<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1l preferir\u00edas? Evidentemente, la m\u00e1quina A.<\/p>\n<p>La f\u00f3rmula del trabajo no tiene en cuenta el tiempo. Para medir la rapidez con la que se realiza un trabajo utilizamos la <b>potencia P<\/b>. Su unidad es el vatio (W), y 1 W significa realizar 1 julio de trabajo cada segundo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">F\u00f3rmula de la potencia\u3000P = W\/t<br \/>\n(Potencia = trabajo realizado \u00f7 tiempo empleado)<\/p>\n<p>La potencia de la m\u00e1quina A es:<\/p>\n<p>100 J \u00f7 10 s = 10 W.<\/p>\n<p>La de la m\u00e1quina B es aproximadamente:<\/p>\n<p>100 J \u00f7 3600 s \u2252 0,03 W.<\/p>\n<p>As\u00ed que la m\u00e1quina A trabaja much\u00edsimo m\u00e1s r\u00e1pido.<\/p>\n<p>Cuando miramos un microondas o un secador de pelo y vemos escrito &#8220;1200 W&#8221; o &#8220;1500 W&#8221;, esa cifra representa precisamente su potencia. Cuanto mayor sea el n\u00famero de vatios, m\u00e1s energ\u00eda consume y m\u00e1s trabajo puede realizar en el mismo tiempo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-65632 aligncenter\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/985CB071-DFAD-4331-A836-F46E657FB825.png\" alt=\"\" width=\"463\" height=\"347\" srcset=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/985CB071-DFAD-4331-A836-F46E657FB825.png 1448w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/985CB071-DFAD-4331-A836-F46E657FB825-300x225.png 300w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/985CB071-DFAD-4331-A836-F46E657FB825-1024x768.png 1024w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/985CB071-DFAD-4331-A836-F46E657FB825-768x576.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 463px) 100vw, 463px\" \/><\/p>\n<p>El nombre &#8220;vatio&#8221; tambi\u00e9n proviene de un cient\u00edfico famoso: James Watt, conocido por perfeccionar la m\u00e1quina de vapor. Si Joule nos ayud\u00f3 a comprender qu\u00e9 es la energ\u00eda, Watt dio nombre a la unidad que mide la velocidad con la que utilizamos esa energ\u00eda.<\/p>\n<p>Es curioso pensar que conceptos tan sencillos como la velocidad o la altura terminan explicando incluso las cifras que aparecen impresas en nuestros electrodom\u00e9sticos. Despu\u00e9s de conocer su significado, quiz\u00e1 esos n\u00fameros ya no vuelvan a parecer simples etiquetas.<\/p>\n<h3>Consultas y colaboraciones<\/h3>\n<p>\u00a1Queremos acercar la ciencia a todo el mundo! En este sitio encontrar\u00e1s experimentos cient\u00edficos que puedes hacer en casa y explicaciones sencillas para disfrutar aprendiendo. \u00a1No dudes en explorar m\u00e1s art\u00edculos!<\/p>\n<p>\u30fbM\u00e1s informaci\u00f3n sobre Ken Kuwako: <a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?page_id=37\">aqu\u00ed<\/a><br \/>\n\u30fbSolicitudes de colaboraci\u00f3n (art\u00edculos, conferencias, talleres, asesor\u00eda para TV, apariciones, etc.): <a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?page_id=188\">aqu\u00ed<\/a><br \/>\n<span class=\"s2\">\u30fbLas novedades del blog tambi\u00e9n se publican en <a href=\"https:\/\/x.com\/kuwako\">X<\/a>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/user\/kkuwako\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-35048\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/3d9640dad7bc5538e76f92da1966ee19.jpg\" alt=\"\" width=\"30\" height=\"21\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/user\/kkuwako?sub_confirmation=1\">Canal Ciencia al Descubierto<\/a>: \u00a1v\u00eddeos de experimentos para toda la familia!<\/p>\n<h3><span style=\"color: #ff0000;\">NEW\u3000\u5206\u89e3\u554f\u984c\u96c6\u3000\u7406\u79d1<\/span><\/h3>\r\n<ul>\r\n \t<li>\uff17\u6708\uff12\uff11\u65e5\u767a\u58f2\uff01\u300e<a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=64462\">\u9ad8\u6821\u5165\u8a66 \u5206\u89e3\u554f\u984c\u96c6 \u7406\u79d1<\/a>\u300f\uff08\u5b66\u7814\uff09\u2026\u96e3\u3057\u3044\u554f\u984c\u3082\u5c0f\u3055\u306a\u554f\u984c\u306b\u5206\u89e3\u3059\u308b\u3053\u3068\u3067\u3001\u554f\u984c\u3092\u89e3\u304f\u3053\u3068\u304c\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\u305d\u3093\u306a\u5206\u89e3\u306e\u6280\u8853\u304c\u8eab\u306b\u3064\u304f\u3088\u3046\u306b\u6df1\u304f\u95a2\u308f\u308a\u3092\u6301\u3063\u3066\u4f5c\u308a\u307e\u3057\u305f\u3002\r\n<a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=64462\"><img class=\"alignnone  wp-image-65097 aligncenter\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-07-04-8.40.17.jpeg\" alt=\"\" width=\"172\" height=\"244\" \/><\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h3>\uff17\u6708\u306e\u30a4\u30c1\u30aa\u30b7\u5b9f\u9a13\uff01<\/h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">\u590f\u3067\u30d7\u30b7\u30e5\u30c3\u3068\u723d\u3084\u304b\u5b9f\u9a13\uff01<\/p>\r\n<img class=\"alignnone  wp-image-64964 aligncenter\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8-2026-06-30-4.31.58.jpeg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"310\" \/>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=206\">\u5c0f\u578b\u3067\u6301\u3061\u5e30\u308c\u308b\u3088\uff01\u30da\u30c3\u30c8\u30dc\u30c8\u30eb\u30ed\u30b1\u30c3\u30c8\u3092\u4f5c\u308d\u3046\uff01<\/a><\/p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b><strong>\u30c6\u30ec\u30d3\u756a\u7d44\u76e3\u4fee\u30fb\u30a4\u30d9\u30f3\u30c8\u7b49\u306e\u304a\u77e5\u3089\u305b<\/strong><\/b><\/span><\/h3>\r\n<ul>\r\n \t<li>\uff17\u6708\uff11\uff18\u65e5\uff08\u571f\uff09\u300c<a href=\"https:\/\/official.idolfes.com\/s\/tif2026\/page\/broadcast\">TIF\u3000presents\u3000ONE\u3000SONG\u3000FES. <\/a>\u300d\uff08\u30d5\u30b8\u30c6\u30ec\u30d3\uff09<\/li>\r\n \t<li>7\u670818\u65e5\uff08\u571f\uff09\u3000<a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=60018\">\u6559\u54e1\u5411\u3051\u5b9f\u9a13\u8b1b\u7fd2\u4f1a\u300c\u30ca\u30ea\u30ab\u30ab\u30b5\u30a4\u30a8\u30f3\u30b9\u30a2\u30ab\u30c7\u30df\u30fc\u300d<\/a><\/li>\r\n \t<li>7\u670823\u65e5\uff08\u6728\uff09\u79d1\u5b66\u76e3\u4fee\u300019:00\u301c\u3000<a href=\"https:\/\/www.ntv.co.jp\/toppa\/\">THE\u7a81\u7834\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb<\/a>\uff08\u65e5\u672c\u30c6\u30ec\u30d3\uff09<\/li>\r\n \t<li>\uff17\u6708\uff13\uff10\u65e5\uff08\u6c34\uff09\u3000\u76e3\u4fee\u3057\u305f\u30c6\u30ec\u30d3\u756a\u7d44\u653e\u9001\u4e88\u5b9a<\/li>\r\n \t<li>12\u670826\u65e5\uff08\u571f\uff09\u3000<a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=64825\">\u30ca\u30ea\u30ab\u30b5\u30a4\u30a8\u30f3\u30b9\u30a2\u30ab\u30c7\u30df\u30fc\uff08\u6559\u54e1\u5411\u3051\u5b9f\u9a13\u8b1b\u7fd2\u4f1a\uff09\u958b\u50ac<\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h3><b>\u66f8\u7c4d<strong>\u306e\u304a\u77e5\u3089\u305b<\/strong><\/b><\/h3>\r\n<ul>\r\n \t<li>\u300e\u5927\u4eba\u306e\u305f\u3081\u306e\u9ad8\u6821\u7269\u7406\u5fa9\u7fd2\u5e33\u300f\uff08\u8b1b\u8ac7\u793e\uff09\u2026\u4e00\u822c\u5411\u3051\u306b\u65e5\u5e38\u306e\u7269\u7406\u306b\u3064\u3044\u3066\u516c\u5f0f\u3092\u5143\u306b\u7d10\u89e3\u304d\u307e\u3057\u305f\u3002<a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=1827\">\u7279\u8a2d\u30b5\u30a4\u30c8<\/a>\u3067\u306f\u5b9f\u9a13\u3092\u591a\u6570\u7d39\u4ecb\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002<strong>\u203b\u5897\u5237\u304c\u304b\u304b\u308a\uff16\u5237\u3068\u306a\u308a\u307e\u3057\u305f\uff082026\/02\/01\uff09\r\n<img class=\"alignnone wp-image-10940 aligncenter\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/0811159a99f69eeff1a357e3daed84e0-300x262.jpg\" sizes=\"(max-width: 220px) 100vw, 220px\" srcset=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/0811159a99f69eeff1a357e3daed84e0-300x262.jpg 300w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/0811159a99f69eeff1a357e3daed84e0.jpg 311w\" alt=\"\u30b9\u30af\u30ea\u30fc\u30f3\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8 2014-07-05 0.43.51\" width=\"220\" height=\"192\" \/><\/strong><\/li>\r\n \t<li>\u300e\u304d\u3081\u308b!\u5171\u901a\u30c6\u30b9\u30c8 \u7269\u7406\u57fa\u790e \u6539\u8a02\u7248\u300f\uff08\u5b66\u7814\uff09\u2026\u3000\u9ad8\u6821\u7269\u7406\u306e\u53c2\u8003\u66f8\u3067\u3059\u3002\u30a4\u30e9\u30b9\u30c8\u3092\u591a\u304f\u3057\u3066\u30a4\u30e1\u30fc\u30b8\u304c\u6301\u3066\u308b\u3088\u3046\u306b\u63cf\u304d\u307e\u3057\u305f\u3002\u6388\u696d\u306b\u3064\u3044\u3066\u3044\u3051\u306a\u3044\u3001\u7269\u7406\u304c\u82e6\u624b\u3001\u305d\u3093\u306a\u751f\u5f92\u306b\u304a\u3059\u3059\u3081\u3067\u3059\u3002<a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?p=45322\">\u7279\u8a2d\u30b5\u30a4\u30c8<\/a>\u306f\u3053\u3061\u3089\u3002\r\n<img class=\"alignnone wp-image-45718 aligncenter\" src=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/dc1da64a8c8d1422062b4867c0607a1c.jpg\" sizes=\"(max-width: 184px) 100vw, 184px\" srcset=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/dc1da64a8c8d1422062b4867c0607a1c.jpg 756w, https:\/\/phys-edu.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/dc1da64a8c8d1422062b4867c0607a1c-300x269.jpg 300w\" alt=\"\" width=\"184\" height=\"165\" \/><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h3><span style=\"text-align: center;\">\u5404\u7a2eSNS\uff08\u66f4\u65b0\u60c5\u5831\u3092\u304a\u5c4a\u3051\uff01\uff09<\/span><\/h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">\u3010\u65e5\u672c\u8a9e\u3011<a style=\"text-align: center;\" href=\"https:\/\/twitter.com\/kuwako\">X(Twitter)<\/a><span style=\"text-align: center;\">\uff0f<\/span><a style=\"text-align: center;\" href=\"https:\/\/www.instagram.com\/science_seeds\/\">instagram<\/a><span style=\"text-align: center;\">\uff0f<\/span><a style=\"text-align: center;\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/kuwakolab\/\">Facebook<\/a>\u3000\u3010\u82f1\u8a9e\u3011<a style=\"text-align: center;\" href=\"https:\/\/bsky.app\/profile\/kagakunoneta.bsky.social\">BlueSky<\/a><span style=\"text-align: center;\">\uff0f<\/span><a style=\"text-align: center;\" href=\"https:\/\/www.threads.net\/@science_seeds?hl=ja\">Threads<\/a><\/p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Explore<\/strong><\/h3>\r\n<ul>\r\n \t<li><a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?page_id=30764\">\u697d\u3057\u3044\u5b9f\u9a13<\/a>\u2026\u304a\u5b50\u3055\u3093\u3068\u4e00\u7dd2\u306b\u5922\u4e2d\u306b\u306a\u308c\u308b\u30a4\u30c1\u30aa\u30b7\u306e\u79d1\u5b66\u5b9f\u9a13\u3092\u591a\u6570\u7d39\u4ecb\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002\u307e\u305f\u3001\u9ad8\u6821\u7269\u7406\u306e\u7406\u89e3\u3092\u6df1\u3081\u308b\u305f\u3081\u306e\u52d5\u753b\u6559\u6750\u3082\u7528\u610f\u3057\u307e\u3057\u305f\u3002<\/li>\r\n \t<li><a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?page_id=798\">\u7406\u79d1\u306e\u6559\u6750<\/a>\u2026 \u7406\u79d1\u6559\u5e2b\u3092\u30d0\u30c3\u30af\u30a2\u30c3\u30d7\uff01\u6388\u696d\u306e\u8cea\u3092\u9ad8\u3081\u3001\u6e96\u5099\u3092\u52b9\u7387\u5316\u3059\u308b\u305f\u3081\u306e\u9078\u308a\u3059\u3050\u308a\u306e\u6559\u6750\u3092\u7d39\u4ecb\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002<\/li>\r\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/c\/kkuwako\">Youtube<\/a>\u2026\u79d1\u5b66\u5b9f\u9a13\u7b49\u306e\u52d5\u753b\u3092\u914d\u4fe1\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002<\/li>\r\n \t<li><a href=\"https:\/\/music.youtube.com\/playlist?list=PLoK4ZvKN9S2NgpYIochcQs0aL-vrRB_Qw\">\u79d1\u5b66\u30e9\u30b8\u30aa<\/a>\u00a0\u2026\u79d1\u5b66\u30c8\u30d4\u30c3\u30af\u3092\u307b\u307c\u6bce\u65e5\u914d\u4fe1\u4e2d\uff01AI\u6280\u8853\u3092\u99c6\u4f7f\u3057\u3066\u4f5c\u6210\u3057\u305f\u300c\u8033\u3067\u697d\u3057\u3080\u79d1\u5b66\u300d\u3092\u304a\u5c4a\u3051\u3057\u307e\u3059\u3002<\/li>\r\n \t<li><a href=\"http:\/\/phys-edu.net\/wp\/?page_id=20940\">\u8b1b\u6f14<\/a>\u00a0\u2026\u5168\u56fd\u5404\u5730\u3067\u5b9f\u9a13\u8b1b\u7fd2\u4f1a\u30fb\u30b5\u30a4\u30a8\u30f3\u30b9\u30b7\u30e7\u30fc\u7b49\u3092\u884c\u3063\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002<\/li>\r\n \t<li><a href=\"http:\/\/phys-edu.net\/wp\/?page_id=37\">About<\/a>\u00a0\u2026\u300c\u79d1\u5b66\u306e\u30cd\u30bf\u5e33\u300d\u306e\u30b3\u30f3\u30bb\u30d7\u30c8\u3084\u3001\u904b\u55b6\u8005\u3067\u3042\u308b\u6851\u5b50\u7814\u306e\u30d7\u30ed\u30d5\u30a3\u30fc\u30eb\u30fb\u60f3\u3044\u3092\u307e\u3068\u3081\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002<\/li>\r\n \t<li><a href=\"https:\/\/phys-edu.net\/wp\/?page_id=188\">\u304a\u554f\u3044\u5408\u308f\u305b<\/a>\u00a0\u2026\u5b9f\u9a13\u6559\u5ba4\u306e\u3054\u4f9d\u983c\u3001\u57f7\u7b46\u30fb\u8b1b\u6f14\u306e\u76f8\u8ac7\u3001\u79d1\u5b66\u76e3\u4fee\u7b49\u306f\u3053\u3061\u3089\u306e\u30d5\u30a9\u30fc\u30e0\u304b\u3089\u304a\u5bc4\u305b\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002<\/li>\r\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Soy Ken Kuwako, entrenador de ciencia. 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