TRABAJO MECÁNICO POTENCIA MECÁNICA

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2° Unidad “Trabajo y energía”
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Transcripción de la presentación:

TRABAJO MECÁNICO POTENCIA MECÁNICA Clase 10. ENERGÍA I TRABAJO MECÁNICO POTENCIA MECÁNICA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Comprender y aplicar los conceptos TRABAJO MECÁNICO Y TRABAJO NETO. Aplicar los principio de energía a la solución de problemas.

TRABAJO MECÁNICO Es una magnitud escalar, a pesar de ser el producto de dos vectores, tal como lo muestra la siguiente ecuación: Donde F y d son los módulos de la fuerza y el desplazamiento, y  es el ángulo que forman F y d.

IMPORTANTE La fuerza es nula. II) El desplazamiento es nulo. El trabajo neto es cero, si se cumple alguna de las siguientes condiciones: La fuerza es nula. II) El desplazamiento es nulo. III) La fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí.

GRÁFICAMENTE Trabajo neto para una fuerza constante Trabajo neto para una fuerza variable

Observaciones y Consideraciones Cuando se pregunta por el trabajo necesario para levantar o bajar un cuerpo, es el trabajo mínimo, es decir, para que el objeto se mueva con velocidad constante. El trabajo realizado por la fuerza peso, al subir un cuerpo con F0 es –mgh El trabajo realizado por la fuerza peso, al subir un cuerpo con F0 es mgh

POTENCIA MECÁNICA La potencia es una magnitud escalar que mide la rapidez con que se realiza un trabajo. Corresponde a la razón entre el trabajo realizado y el tiempo que toma en realizarlo. La unidad de potencia en el SI es el Watt. La potencia se obtiene como

EJERCICIOS PSU La fuerza neta (resultante) que actúa sobre un cuerpo pequeño está dirigida verticalmente hacia abajo. El trabajo neto (total) realizado por esta fuerza sobre el cuerpo es igual a cero si este se mueve horizontalmente. sólo verticalmente hacia arriba. sólo verticalmente hacia abajo. De las opciones anteriores, es (son) correcta(s) sólo I. sólo II. sólo III. sólo I y II. sólo I y III.

Un cajón de masa m es empujado con fuerza F para que suba con velocidad constante v por un plano inclinado de altura h. De acuerdo a esto, se afirma que el trabajo efectuado por la fuerza F sobre el cajón es igual a mgh 1/2 mv2 Cero. 1/2 mv2 + mgh Fh

¿Cuál es la unidad de potencia en el Sistema Internacional? Hertz. Pascal. Watt. Kilogramo. Newton.

Un niño arrastra horizontalmente un carro de juguete de 2 Kg Un niño arrastra horizontalmente un carro de juguete de 2 Kg. con una rapidez de 1 m/s. Para ello aplica una fuerza de 1,6 N en la dirección y sentido del movimiento. Si en estas condiciones recorre 10 m en línea recta, el trabajo realizado por la fuerza que ejerce el niño sobre el carro, expresado en joule, es 1 8 16 20

En los siguientes esquemas, F es la única fuerza que actúa sobre un cuerpo de masa M. Si d es el desplazamiento, ¿en cuál de ellos el trabajo realizado por la fuerza F es negativo? M A) F d M B) F d M D) F d M C) F d M E) F d

Un estudiante sostiene en su mano a una altura h1 del suelo, un cuerpo de masa M. Si luego sube lentamente su mano, verticalmente hacia arriba hasta una altura h2, con rapidez constante, entonces el peso del cuerpo realiza un trabajo igual a - M g h2 M g h2 - M g (h2 – h1) M g (h2 – h1) Cero

A) F · T B) P · T C) F · L · T D) F · L / T E) P · L / T Sobre una caja de peso P, que se mueve en línea recta, un niño aplica una fuerza constante de magnitud F, en la dirección y sentido del movimiento. La caja se demora un tiempo T en recorrer una longitud L. La potencia media desarrollada por el niño en este tiempo T es A) F · T B) P · T C) F · L · T D) F · L / T E) P · L / T