El Movimiento: Roce y Energía

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Transcripción de la presentación:

El Movimiento: Roce y Energía NM3 Física Mecánica

Fuerzas NO conservativas Hasta ahora sabíamos que la energía mecánica total de un cuerpo se mantiene constante en todo instante. Existe una condición en donde la energía mecánica total no se mantiene constante. Esto se debe a que hay fuerzas que actúan sobre el sistema ejerciendo un trabajo, por ejemplo, el roce. En este caso la diferencia entre energía potencial y cinética es distinta de cero.

Fuerzas NO conservativas Un ejemplo podría ser la caída de un cuerpo sobre una superficie inclinada, la que posee roce. Entonces, para un cuerpo que está a 5 m de altura y cuyo peso es de 2 kg, tenemos que su energía potencial es: Ep = m·g·h = 2·10·5 = 100 J

Fuerzas NO conservativas Al hacerlo rodar por la pendiente su velocidad final es de 9,5 m/s. Entonces su energía cinética es: Ec = ½ · m · v2 = ½ · 2 · (9,5)2 = 90,25 J Si calculamos la diferencia entre Ep y Ec 100 – 90,25 = 9,75 Que claramente es distinto de cero. Esto se debe a que al rodar este cuerpo por la pendiente, el roce hizo un trabajo sobre el cuerpo, restándole velocidad.

Fuerzas NO conservativas Mientras se mueve, pierde velocidad producto del roce con la superficie. Entonces su energía cinética es 90,25 J. 5 m Mientras está en esta posición, toda su energía es potencial, es decir, 100 J.