ENERGÍA – TRABAJO - POTENCIA

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
¿Qué actividad física estoy desarrollando? ¿Estoy realizando trabajo?
Advertisements

Conservación de la energía
Capítulo 8B – Trabajo y energía
Trabajo y Energía La energía es un concepto fundamental de la ciencia, pero no es sencillo definirlo con precisión. LA ENERGIA DE UN SISTEMA ES UNA PROPIEDAD.
Trabajo y Energía La energía es un concepto fundamental de la ciencia, pero no es sencillo definirlo con precisión. LA ENERGIA DE UN SISTEMA ES UNA PROPIEDAD.
LA ENERGÍA CAPACIDAD QUE TIENEN LOS SISTEMAS FÍSICOS DE PRODUCIR CAMBIOS SU UNIDAD DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL ES EL JULIO (J) 1 J = 1 N·m SE TRANSFIERE.
ENERGÍA Todos los cuerpos, pueden poseer energía debido a su movimiento, a su composición química, a su posición, a su temperatura, a su masa y a algunas.
TRABAJO – POTENCIA Y ENERGÍA
TRABAJO – POTENCIA Y ENERGÍA
Trabajo Energía.
TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA
TRABAJO.
Trabajo, Potencia y Energía
Trabajo.
MÁQUINAS CONTENIDOS Las máquinas. Conceptos y tipos.
POTENCIA Y ENERGIA ALUMNOS: Adolfo Mejia Delgado Cecilia Serrano
Un obrero empuja una vagoneta de 500 kg por una vía horizontal sin rozamiento con una fuerza horizontal de 200 N a lo largo de 10 m. Calcula: a) El trabajo.
FUERZA.
Física Grado 11º Tema: Energía II
Descubriendo la conservación de la energía mecánica
Colegio Cristiano La Esperanza
Trabajo y energía.
Trabajo y energía Unidad 15.
ENERGÍA Y TRABAJO TEMA 5.
Física para Ciencias: Trabajo y Energía
Trabajo, energía y potencia
TRABAJO Y ENERGIA CINETICA
(4° medio) Energía Física
ENERGIA MECANICA Energía Mecánica= E. cinética + E. potencial.
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
Colegio Ascensión Nicol Hermanas misioneras del Rosario
Energía Mecánica.
Conservación de la energía
M.Ed. Cecilia Fernández F.
TRABAJO , ENERGIA Y POTENCIA
Física Lic.Sujey Herrera Ramos
DEPARTAMENTO DE FISICA
Trabajo, energía y Dinámica de sólidos.
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
Trabajo, Potencia y Energía
Es importante tener en cuenta que la energía no se puede crear.
Trabajo de Fuerzas No Conservativas y Energía Mecánica. Utilizando la filmación de un tobogán del parque infantil del Prado de Montevideo.
Trabajo, Potencia y Energía
La Energía y Movimiento
Trabajo Energía y Potencia
Física: Trabajo y Energía
Energía y Trabajo Física 2º bachillerato.
DINÁMICA Ideas Fundamentales a. El concepto de fuerza es fundamental.
TRABAJO Y ENERGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Cap. 8 Energía Potencial Conservación de Energía
ENERGÍA POTENCIAL Y ENERGÍA CINÉTICA
TRABAJO POTENCIA Y ENERGIA.
Trabajo, Energía y Potencia
TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA
4º E.S.O. Energía U.1 Conservación y transferencias de energía A.2 Formas de energía.
Trabajo y Energía La energía es un concepto fundamental de la ciencia, pero no es sencillo definirlo con precisión. LA ENERGIA DE UN SISTEMA ES UNA PROPIEDAD.
1º BAC Transferencias de energía U.1 La energía A.04 Trabajo y variación de energía potencial gravitatoria.
FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS RELACIONES TRABAJO-ENERGÍA
Trabajo y Energía.
TRABAJO Y ENERGÍA.
¿Cuál es la idea central del video?
¿Qué es esto? ENERGÍA Em = Ec + Ep
TRABAJO Y ENERGÍA El trabajo mecánico (w) es una magnitud escalar, que nos da una medida de la energía transferida a un cuerpo Las fuerzas al actuar sobre.
Trabajo y Energía Física I UNSJ Facultad de Ingeniería
PRUEBA DE FÍSICA DICIEMBRE 2015.
TRABAJO ENERGÍA.
TEMA 11. TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA. GUIÓN DEL TEMA 1.TRABAJO REALIZADO POR UNA FUERZA CONSTANTE. 2.ENERGÍA FORMAS DE ENERGÍA. 3. PRINCIPIO DE.
Es una magnitud física escalar que expresa físicamente la transmisión del movimiento, que una fuerza le provoca a un cuerpo, cuando ha vencido su resistencia.
ENERGIA POTENCIAL ELASTICA MONICA DIANNEY SOTO CARRERO PRESENTADO A: ARLEN CONTRERAS 11° 2016.
Transcripción de la presentación:

ENERGÍA – TRABAJO - POTENCIA Ficha de Cátedra Prof. Lic. Pablo Andrés Manzano

ENERGÍA Es la capacidad de un objeto para realizar trabajo como por ejemplo, moverse, empujar un objeto, etc.

ENERGÍA MECÁNICA Es la energía asociada al estado de reposo o movimiento de los cuerpos por la acción de fuerzas.

Es la suma de 3 tipos de energía: ENERGÍA MECÁNICA Es la suma de 3 tipos de energía: Cinética Potencial Gravitatoria Potencial Elástica Em = Ec + Epg + Epe

m: masa del automóvil – v: su velocidad ENERGÍA CINÉTICA Un objeto tiene energía cinética cuando se está moviendo, es decir cuando su velocidad es distinta de cero. Ec = ½ m . v2 m: masa del automóvil – v: su velocidad

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA Un objeto tiene energía potencial gravitatoria cuando está fuera del piso, es decir cuando su altura es distinta de cero. Epg = m . g . h m: masa - g: aceleración gravitatoria – h: altura h

ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA Un objeto tiene energía potencial elástica cuando está comprimiendo o estirando resorte. Epe = ½ . k . x2 K: constante elástica del resorte – x : compresión x

UNIDADES DE ENERGÍA MECÁNICA La unidad de energía mecánica es el Joule (J): 1 Joule = N . m = Kg . m2 / seg2

UNIDADES DE ENERGÍA MECÁNICA Ec: ½ m . v2 = Kg. (m/seg)2 = kg.m2/s2 = J Epg = m.g.h = Kg . m/s2 . m = Kg.m2/s2 = J Epe = ½ k.x2 = N/m . m2 = N.m = J

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA La energía mecánica de un sistema aislado se conserva. Esto significa que si no existen fuerzas externas que transformen la energía del sistema en calor, como por ejemplo las fuerzas de rozamiento, entonces la energía mecánica inicial y final son iguales.

Energía Potencial Elástica Inicialmente el resorte tiene energía potencial elástica. Al soltarlo, esta energía es transferida a la esfera la cual se pone en movimiento y asciende Energía Potencial Elástica

Energía Potencial gravitatoria + Energía Cinética En este punto, la energía de la esfera es cinética porque está subiendo y potencial gravitatoria porque está a una altura h respecto del piso Energía Potencial gravitatoria + Energía Cinética h

Energía Potencial gravitatoria En este punto, la energía de la esfera es solo potencial gravitatoria porque está en la altura máxima y allí se detuvo. h

Veamos otro ejemplo: Energía Cinética y Gravitatoria Energía Cinética

Veamos otro ejemplo: Supongamos que la masa de la esfera es 3 kg Energía Mecánica Inicial: Energía Gravitatoria Emi = Epg = m.g.h = 3 kg. 10 m/s2 . 5 m = 150 J No hubo rozamiento => no perdió energía 5 m Energía Mecánica Final: Energía Cinética = 150 J 150 J = Ec = ½ 3 kg . v2 => v = 10 m/seg.

TRABAJO MECÁNICO L = F . d . Cos a Una fuerza F realiza trabajo mecánico cuando al actuar sobre un objeto hace que éste se desplace una distancia d Dirección del desplazamiento a Dirección de la Fuerza F L = F . d . Cos a

TRABAJO MECÁNICO d Aquí la Fuerza F producirá el desplazamiento del carrito una distancia d El Trabajo Mecánico es F x d x cos a (en este caso a es 0 pues F y d son paralelas)

Supongamos que F es 50 N y que el carrito se desplazó 4 m: TRABAJO MECÁNICO 50 N d 4 m Supongamos que F es 50 N y que el carrito se desplazó 4 m: Entonces, L = 50N . 4 m . Cos 0° = 200 J Noten que las unidades de L son las mismas unidades que para la Energía Mecánica

Veamos como calcular la energía perdida por rozamiento. ¿Qué ocurrirá si el objeto pierde energía durante el movimiento por efecto del rozamiento? Veamos como calcular la energía perdida por rozamiento. Esta energía perdida se calcula como el Trabajo de la Fuerza de Rozamiento

Veamos como se calcula esto en el ejemplo anterior de la esfera que caía: Energía Mecánica Inicial: Energía Gravitatoria Emi = Epg = m.g.h = 3 kg. 10 m/s2 . 5 m = 150 J La energía perdida es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento: LFr = Fr . d . Cos a Suponiendo md = 0,4 => Entonces Fr = 0,4 .3 Kg .10 m/s2 = 12 N 5 m LFr = 12 N . 3m . Cos 90° = 36 J Em Final: Emi – LFr = 150 J – 36J = 114 J = Ec 114 J = Ec = ½ 3 kg . v2 => v = 8,72 m/seg. Supongamos que en esta parte de longitud 3 m la esfera pierde energía por rozamiento con el piso

Se define como el trabajo realizado en la unidad de tiempo: POTENCIA Se define como el trabajo realizado en la unidad de tiempo: Es decir…… Pot = L / t

La unidad de potencia es el Watt que equivale a 1 Joule / seg. Supongamos que en el ejemplo anterior la Fuerza F de 50 N tardó 5 segundos en desplazar al carriro 4 m: Entonces, Pot = 50N . 4 m / 5 seg = 40 w La unidad de potencia es el Watt que equivale a 1 Joule / seg.

Otras Unidades de Potencia son: HP : Horse Power que equivale a 745,7 watt CV : Caballo de Vapor que equivale a 736 watt 1 Kw (kilowatt) = 1000 w

Prof. Lic. Pablo Andrés Manzano FIN Prof. Lic. Pablo Andrés Manzano