Transferencias de energía

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Transcripción de la presentación:

Transferencias de energía U.1 La energía A.04 Trabajo y variación de energía potencial gravitatoria

Las fuerzas que actúan sobre la caja son: En la parte superior de un plano inclinado 30 º sobre la horizontal se encuentra una caja de 30 kg. La dejamos caer por el plano cuya longitud es 4 m. La fuerza de rozamiento entre el suelo y la caja es de 50 N. Calcula la velocidad de la caja al final de los 4 m. Fp,c 50 N 294 N Las fuerzas que actúan sobre la caja son: Fuerza que hace la Tierra sobre la caja, Fuerza que hace el plano sobre la caja Fuerza de rozamiento plano caja d = 4 m 30 º El trabajo total realizado sobre la caja en esos 4 m: WText = 294 · 4 · cos 60º + Fp,c · 4 · cos 90º + 50 · 4 · cos 180 = 388 J Ese trabajo, es igual a la variación de energía cinética de la caja. 388 J = ΔEc = ½ 30 · vf2 − 0 vf = 5,1 m/s

El trabajo total realizado sobre la caja en hasta que se detiene será: Cuando la caja llega a la parte horizontal le empujamos con una fuerza de 120 N en sentido contrario al movimiento. Calcula distancia que recorrerá la caja hasta pararse si tenemos en cuenta que en la parte horizontal la fuerza de rozamiento es de 80 N 294 N 120 N d = 1,94 m 30 º 80 N 294 N El trabajo total realizado sobre la caja en hasta que se detiene será: WText = 294 · d · cos 90 + 294 · d · cos 90 + 80 · d · cos 180 + 120 · d · cos 180 Ese trabajo, es igual a la variación de energía cinética de la caja y puesto que al final la caja se para, la variación de energía cinética será − 388 J 0 + 0 − 80 d − 120 d = − 388 J d = 1,94 m Las fuerzas que actúan sobre la caja son: Fuerza que hace la Tierra sobre la caja Fuerza que hace el plano sobre la caja Fuerza de rozamiento plano caja Fuerza con la que empujamos la caja para pararla