Carla Orellana 2º Ciencias

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Cap. 11B – Rotación de cuerpo rígido
Advertisements

¿Qué ocurre cuando la velocidad cambia?
Trabajo.
ENERGÍA – TRABAJO - POTENCIA
ENERGIA DE LA MONTAÑA RUSA CARLOS DUVAN FACUNDO JM.
Estudio de Fuerzas Leyes de Newton
FUERZA.
Ciencias de la Naturaleza
3º E.S.O. Introducción a la medida. Energía U.2 Concepto de Energía La energía se conserva.
Trabajo, Potencia y Energía. 4º de E.S.O.
Descubriendo la conservación de la energía mecánica
Cap. 11B – Rotación de cuerpo rígido
Leyes del movimiento de Newton
Trabajo, energía y potencia
Cantidad de Movimiento lineal, colisiones
Supongamos que nos plantean el siguiente problema:
Ejercicios Preparación prueba n°2
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
Transformaciones y aplicaciones de la energía
TRABAJO Y ENERGÍA.
Colegio Ascensión Nicol Hermanas misioneras del Rosario
Cap. 13 Gravitación.
Fuerzas y Leyes de Newton
Energía Mecánica.
Relación entre el trabajo
Conservación de la energía
Energía Potencial y Cinética. Conservación de la Energía Mecánica.
 .
EDUCATIVA PEDRO CASTELLANOS DOCENTE: Adalberto Paternina INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTELLANOS DOCENTE: Adalberto Paternina A. PATER 2012.
M.Ed. Cecilia Fernández F.
Física Lic.Sujey Herrera Ramos
EXCESO DE VELOCIDAD El exceso de velocidad es una de las causas de accidentes en nuestro país, una infracción que aumenta el riesgo en el tránsito, y.
ENERGÍA CINÉTICA – ENERGÍA POTENCIAL
Trabajo, energía y Dinámica de sólidos.
Trabajo y energía.
Deben tener igual dirección, igual módulo y sentido opuesto.
Trabajo, Potencia y Energía
FUERZAS Y MOVIMIENTO No es verdad que para que los cuerpos se muevan hay que aplicarles una fuerza, los cuerpos se mueven solos (inercia)
Es importante tener en cuenta que la energía no se puede crear.
TEMA 4: LA ENERGÍA The energy.
Clase 3: Tipos de Movimiento
TRABAJO Y ENERGÍA.
La energía: una idea fructífera y alternativa a la fuerza
Trabajo, Potencia y Energía
La Energía y Movimiento
Energía 2º Medio.
TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA
Energía y Trabajo Física 2º bachillerato.
DINÁMICA Ideas Fundamentales a. El concepto de fuerza es fundamental.
La energía y el movimiento
La Universidad en Internet 1 CEPA Ávila La Energía.
Universidad Técnica Federico Santa María Academia de Ciencias Aeronáuticas Ingeniería en Aviación Comercial Eduardo Barriga Schneeberger Termodinámica.
FISICA 1-UNIDAD 1 Temas: 1.1 Energía cinética 1.2 Energía potencial
TRABAJO POTENCIA Y ENERGIA.
Presentado por: Paula Valeria Rocha González. Curso: 6ª Año:2013
4º E.S.O. Energía U.1 Conservación y transferencias de energía A.2 Formas de energía.
La Energía y sus transformaciones
LEYES DE NEWTON FISICA.
TRABAJO Y ENERGIA BRENDA MEJIA, SINDY MATAMOROS, DANIELA CASALLAS, KAROLL VILLANUEVA Y JHON BARRERA.
Trabajo y Energía.
4º E.S.O. Energía U.1 Conservación y transferencias de energía A.7 Los sistemas cambian. Las energías asociadas también cambian.
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.
DESPLAZAMIENTO ANGULAR
Movimientos y fuerzas 6 Índice del libro 1.El movimientoEl movimiento 2.La velocidadLa velocidad 3.Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)Movimiento rectilíneo.
Física Energía.
Alumno : Daimer Sanguino Soto Grado:11-01 La divina pastora sede #4 PROFESOR : ARLEN ARTURO CONTRERAS.
1º BAC Transferencias de energía U.1 La energía A.14 Cálculos del trabajo.
trabajo de energía cinética Alumno : Luis enrique Méndez García Grado:11-01 La divina pastora sede #4 PROFESOR : ARLEN ARTURO CONTRERAS.
1º BAC Estudio del movimiento U.1 Cinemática A.12 Distancia de frenado.
Transcripción de la presentación:

Carla Orellana 2º Ciencias Energía cinética Carla Orellana 2º Ciencias

La energía cinética de un cuerpo es una energía que surge en el fenómeno del movimiento. Esta definida como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde el reposo hasta la velocidad que posee. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su rapidez. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética.

Cuando un cuerpo está en movimiento posee energía cinética ya que al chocar contra otro puede moverlo y, por lo tanto, producir un trabajo. Para que un cuerpo adquiera energía cinética o de movimiento, es decir, para ponerlo en movimiento, es necesario aplicarle una fuerza. Cuanto mayor sea el tiempo que esté actuando dicha fuerza, mayor será la velocidad del cuerpo y, por lo tanto, su energía cinética será también mayor. Otro factor que influye en la energía cinética es la masa del cuerpo. Por ejemplo, si una bolita de vidrio de 5 gramos de masa avanza hacia nosotros a una velocidad de 2 km / h no se hará ningún esfuerzo por esquivarla. Sin embargo, si con esa misma velocidad avanza hacia nosotros un camión, no se podrá evitar la colisión.

Formula Es decir: Ec= ½(m*v2) La forma de determinar la energía cinética de un cuerpo consiste en multiplicar la mitad de su masa por el cuadrado de su velocidad. El cuadrado de la velocidad del cuerpo, es la velocidad multiplicada por sí misma. Es decir: Ec= ½(m*v2) Ec: Energía cinética m: masa v: velocidad v2: velocidad al cuadrado

Podemos decir que entre más velocidad tenga un tren, mayor energía cinética conserva. En el caso 1 se puede observar que el tren conserva mucho mayor velocidad que el tren del caso 2. Por ello podemos decir que en el primer caso, se tiene mayor energía cinética.

La comparación de la situación inicial y la situación final nos permite formular rápidamente el principio de conservación de la energía. La pesa de masa m desciende una altura h. La pesa de masa m incrementa su velocidad en v La rueda gira con velocidad angular w La energía potencial disminuye en mgh, su energía cinética se incrementa en mv2/2, y lo mismo ocurre para sólido en rotación, su energía cinética se incrementa en Iw 2/2.

En el caso del patinador de la ilustración siguiente, la energía cinética y la potencial se van transformando una en otra según se mueve de un lado para otro. En ocasiones podemos creer que la energía desaparece cuando no descubrimos en qué se ha convertido. Por ejemplo, cuando un automóvil frena, la energía cinética que tenía el coche se convierte fundamentalmente en calor y aumenta la temperatura del sistema de frenado, de los neumáticos y del asfalto; también, con el rozamiento con el aire se genera calor.