MULTIVERSIDAD VERACRUZ José Antonio Villalobos Mendoza Física I.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
La Energía y Movimiento
Advertisements

FISICA 1-UNIDAD 1 Temas: 1.1 Energía cinética 1.2 Energía potencial
DIFERENTES CLASES DE ENERGIAS
Trabajo y Energía.
Física para ingeniería y ciencias Volumen 1
Alumno : Daimer Sanguino Soto Grado:11-01 La divina pastora sede #4 PROFESOR : ARLEN ARTURO CONTRERAS.
UNIDAD 4: LA ENERGÍA Y LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO PROF. JUDITH VALERIO SEPÚLVEDA BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES.
MULTIVERSIDAD VERACRUZ José Antonio Villalobos Mendoza Física I.
MULTIVERSIDAD VERACRUZ TUBO DE VENTURI José Antonio Villalobos Mendoza Física II 4°Semestre 02 de Marzo del 2015.
EL MOVIMIENTO EL MOVIMIENTO ES TODO CAMBIO DE POSICIÓN EN EL ESPACIO QUE REALIZA UN CUERPO. 10/10/2017.
Unidad 5 Energía y su uso sostenible.
LA ENERGÍA EN EL CAMPO GRAVITATORIO
TEMA 1: TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA
5-5 Energía Potencial de un sistema
Propiedades de la ENERGÍA (I)
Energía y Materia..
CLASE 11: ENERGÍA II Energía Cinética Potencial Mecánica.
LA ENERGÍA FORMAS Y TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA DEFINICIÓN La energía es una propiedad de los cuerpos según la cual éstos pueden transformar su estado.
Física General.
Principios de Electricidad y Magnetismo
PROPIEDADES DE LA ENERGÍA
//Energía// //Angel Sebastian Avila Yudico//
3.
v = v0 + a · t v = g · t s = s0 + v0t + at2 1 2 s = gt2 1 2
TRABAJO Y ENERGÍA Energía: Formas energía:
FÍSICA BÁSICA 5. Trabajo y Energía
Conservación de energía
INTEGRANTES RAFAEL CASTILLO MAGAÑA MARIA LAURA LOPEZ MORALES
Aceleración y fuerza Leyes de Newton.
Propiedades de la materia
Transferencias de energía
TEMA: LA ENERGÍA INDICADOR: DISTINGUE CADA UNO DE LOS PROCESOS POR LOS CUALES SE TRANSFORMA LA ENERGÍA.
Trabajo, energía y potencia
BLOQUE II Comprendes la interrelación de la materia y la energía
Unidad N°4: Energía, fuerza y movimiento
Física I. Considere ahora sistemas de dos o mas partículas u objetos que interactúan a través de una fuerza que es interna al sistema. La cantidad de.
Conservación de la Energía Mecánica Jesús Arturo Coronado Porta.
Energía Mecánica.
La energía Mecánica Química Térmica Eléctrica Nuclear Luminosa
Transferencias de energía
TRANSFORMACIONES DE ENERGÍA
Energía del campo magnético.
FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS
Prof. Alfredo Alcántara Docente: Ciencias Físicas.
Propiedades de la materia
Propiedades de la materia
PHYSICS AND CHEMISTRY FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Descubriendo la conservación de la energía mecánica
Transferencias de energía
Cálculo de la energía cinética y potencial gravitatoria
Estudio del movimiento
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Energía Capítulo 4 Sra. N. Castro.
Materia: Es todo aquello que en general puede ser percibido por nuestros sentidos, que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa Energía: capacidad que.
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Estudio del movimiento
Cantidad de Movimiento Lineal y su Conservación
Objetivo: Conocer las características de la energía y sus tipos.
CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA. Energía total = energía cinética + energía potencial = constante E = K + U = constante Sin fricción y en ausencia la resistencia.
Propiedades de la materia
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Mientras estudian cinemática, ¿Con que rapidez se mueven en relación con las silla a la que están sentados? ¿Y en relación con el sol?
Transformaciones de la energía cinética y potencial.
MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO PROFESOR: STEEVEN CHAVEZ TERRONES.
Descubriendo la conservación de la energía mecánica NM3 Física Mecánica.
TIPOS DE ENERGIA. La energía es la propiedad o capacidad que tienen los cuerpos y sustancias para producir transformaciones a su alrededor. Durante las.
El Movimiento: Roce y Energía
Energía. Capacidad de los cuerpos de experimentar o producir cambios, como realizar una acción o trabajo (empujar o levantar un objeto), emitir luz o.
Transcripción de la presentación:

MULTIVERSIDAD VERACRUZ José Antonio Villalobos Mendoza Física I

¿Cómo funcionan las montañas rusas? Las montañas rusas utilizan sólo un motor en el inicio de su recorrido: para poder llegar hasta la altura indicada para luego iniciar la aventura. Las montañas rusas utilizan sólo un motor en el inicio de su recorrido: para poder llegar hasta la altura indicada para luego iniciar la aventura. En lo que sigue del recorrido no se utiliza ningún mecanismo mecánico para ayudar a completar la trayectoria. En lo que sigue del recorrido no se utiliza ningún mecanismo mecánico para ayudar a completar la trayectoria. Esto se debe a que el principio del funcionamiento de las montañas rusas se basa en: Esto se debe a que el principio del funcionamiento de las montañas rusas se basa en: La ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía.

Energía cinética Aquella que está presente en todo movimiento, es la energía del movimiento. Mientras mayor sea la velocidad, mayor será la energía cinética que ese cuerpo posea. Aquella que está presente en todo movimiento, es la energía del movimiento. Mientras mayor sea la velocidad, mayor será la energía cinética que ese cuerpo posea.

Energía potencial Energía de posicionamiento. Energía de posicionamiento. Energía potencial gravitatoria: Energía potencial gravitatoria: Refiere a la energía en torno a la posición de un cuerpo en relación a la gravedad. Refiere a la energía en torno a la posición de un cuerpo en relación a la gravedad.

Explicación física Una vez que ascienden para luego dejarse caer e iniciar su recorrido, utilizan la conservación de la energía para funcionar. Una vez que ascienden para luego dejarse caer e iniciar su recorrido, utilizan la conservación de la energía para funcionar. Cuando se encuentra a una cierta altura, tiene energía potencial. Cuando se encuentra a una cierta altura, tiene energía potencial. Cuando desciende, ésta se transforma en energía cinética, la cual le permite volver a ascender para luego descender, así se forma un ciclo de transformación de la energía en potencial y cinética sucesivamente. Cuando desciende, ésta se transforma en energía cinética, la cual le permite volver a ascender para luego descender, así se forma un ciclo de transformación de la energía en potencial y cinética sucesivamente.

Esto permite que las montañas rusas puedan funcionar sin ninguna ayuda mecánica externa, sino hacerlo solo con la utilización de las leyes de la física. Esto permite que las montañas rusas puedan funcionar sin ninguna ayuda mecánica externa, sino hacerlo solo con la utilización de las leyes de la física.