Fuerza,Trabajo, temperatura, Calor energía,presión y volumen.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Capítulo 8B – Trabajo y energía
Advertisements

TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA
CONCEPTOS: Posición: Es un vector que une un punto de referencia con aquel donde se encuentra la partícula. Desplazamiento: Es el vector que une dos puntos.
Profesor : Francisco Soto
MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (M.R.U.A.)
Descripción del movimiento: Movimientos horizontales
MOVIMIENTO RECTILÍNEO
Trabajo Energía.
(2° medio) Trabajo Mecánico Física
TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA
Trabajo.
POTENCIA Y ENERGIA ALUMNOS: Adolfo Mejia Delgado Cecilia Serrano
ENERGIA DE LA MONTAÑA RUSA CARLOS DUVAN FACUNDO JM.
FUERZA.
Tipos de movimiento y clasificación
2ª Parte Estudio de algunos movimientos
Trabajo y energía Física I.
C 1 CINEMÁTICA Movimiento Mecánico. Bases para su estudio.
MÓDULO 3 TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA
MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA)
TRABAJO Y ENERGIA CINETICA
CONTENIDOS: 1º CINEMATICA Magnitudes vectoriales y escalares
Descripción del movimiento
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
Trabajo y energía Presentación PowerPoint de
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
Colegio Ascensión Nicol Hermanas misioneras del Rosario
Relación entre el trabajo
Tipos de movimientos Rectilíneos.
M.Ed. Cecilia Fernández F.
Trabajo mecánico 2º Medio
Física Lic.Sujey Herrera Ramos
CLASE TRABAJO POTENCIA.
Movimiento Fuerza movimiento velocidad cinemática dinámica
EL MOVIMIENTO Conceptos básicos
Movimiento uniformemente acelerado
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
Trabajo y energía.
CINEMÁTICA Movimiento en una dimensión Sistema de referencia Xi Xf.
Cinemática.
TRABAJO POTENCIA ENERGÍA.
TALLER 1.
Trabajo energía y potencia Energía cinéticas y potenciales Gravitacionales y elásticas.
Trabajo, Potencia y Energía
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
Institución Educativa Normal Superior “Santiago de Cali” 10s
Introducción al estudio de la mecánica El estudio del movimiento de objetos, y los conceptos de fuerza y energía, constituyen el campo llamado mecánica.
2º Medio Cinemática.
Trabajo, Potencia y Energía
C E Circulación y energía por unidad de carga. Circulación en un campo vectorial: Es otra forma de obtener información sobre las características del campo.
TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA
TRABAJO POTENCIA Y ENERGIA.
Sistema de Referencia sistema de coordenadas cartesiano o
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado M.R.U.V.
Semana 1- Sesión 2 Cinemática Movimiento en una dimensión
TRABAJO Y ENERGIA BRENDA MEJIA, SINDY MATAMOROS, DANIELA CASALLAS, KAROLL VILLANUEVA Y JHON BARRERA.
Unidad1 Física plan Común Profesor: Pedro Pablo Rojas
CINEMÁTICA La cinemática estudia el movimiento sin interesarse en qué es lo que lo causa. Se describe de qué manera se mueve una partícula. Para describir.
y x t1t1 t2t2 A B r(t 1 ) r(t 2 ) r(t 1 ) Vector posición en el instante t 1 r(t 2 ) Vector posición en el instante t 2.
CINEMÁTICA EN UNA DIMENSIÓN
Unión de la cinemática y la dinámica
Trabajo y Energía.
Física para ingeniería y ciencias Volumen 1
LA MECANICA Es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Lo vamos a abordar desde dos enfoques: CINEMÁTICA: Solamente se hace una.
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
Tema 1. Ley de Gravitación Universal
FISICA: CINEMATICA Y DINAMICA
EL MOVIMIENTO Conceptos básicos Posición: Es la distancia en línea recta de un cuerpo, con respecto a un punto de referencia que se ha escogido como cero.
Movimiento II: movimientos con velocidad constante
Transcripción de la presentación:

Fuerza,Trabajo, temperatura, Calor energía,presión y volumen. Semana Nº1 Fuerza,Trabajo, temperatura, Calor energía,presión y volumen.

Medida cuantitativa del movimiento en todas sus formas. Energía Medida cuantitativa del movimiento en todas sus formas.

Relación geométrica entre el desplazamiento y la fuerza Trabajo Medida cuantitativa de la transferencia de movimiento ordenado de un cuerpo a otro mediante la acción de una fuerza Relación geométrica entre el desplazamiento y la fuerza Cambio de posición, desplazamiento

El trabajo es un escalar Escalar [J] En los tramos donde < 90o el trabajo es motor En los tramos donde > 90o el trabajo es resistivo En los tramos en que = 90 el trabajo es nulo

Trabajo realizado por una fuerza constantee

¿CUÁL SERA EL TRABAJO EFECTUADO POR LA FUERZA F? X X1 X2 X = X2 - X1 ¿CUÁL SERA EL TRABAJO EFECTUADO POR LA FUERZA F?

Fuerza constante y desplazamiento rectilíneo mov x F

F ES UNA FUERZA CONSTANTE

FUERZA CONSTANTE FUERZA CONSTANTE EL TRABAJO REALIZADO POR UNA FUERZA CONSTANTE ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA COMPONENTE DE LA FUERZA A LO LARGO DE LA DIRECCION DEL DESPLAZAMIENTO POR EL DESPLAZAMIENTO EL TRABAJO REALIZADO POR UNA FUERZA CONSTANTE ES IGUAL AL PRODUCTO ESCALAR DEL VECTOR FUERZA POR EL DEZPLAZAMIENTO

X(m) W X1 X2

EN TODA GRAFICA FUERZA DESPLAZAMIENTO vs DESPLAZAMIENTO EL AREA BAJO LA CURVA NOS DA ELTRABAJO REALIZADO POR LA FUERZA PARALELA AL DEZPLAZAMIENTO

Entonces el trabajo es positivo F  X Como 0 < </2 cos  > 0 Entonces el trabajo es positivo

F X Como  = /2 cos  = 0 Entonces las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo

Entonces el trabajo es negativo F  X Como /2 < < cos  <0 Entonces el trabajo es negativo

Un cuerpo se mueve desde x= 0 hasta x = 6, bajo la acción de una fuerza tal como se indica , hallar el trabajo realizado Fx(N) 5 X(m) 6

Expresión general para el trabajo y F r C F : Fuerza C : trayectoria x

Esta es la llamada integral de línea El trabajo efectuado por F cuando el cuerpo se mueve a través de la curva C esta dada por la expresión : donde:Fx, Fy, Fz: componentes de F y además la curva C está definida a través de: y =f(x), z =f(x) C Esta es la llamada integral de línea

Potencia: trabajo realizado por una fuerza, por unidad de tiempo

Problema: Un elevador tiene una masa de 1000Kg y lleva una carga de 800Kg. Una fuerza de rozamiento constante de 4000N retarda su movimiento hacia arriba. a) cual debe ser la potencia que debe entregar el motor para levantar el elevador a una rapidez constante de 3m/s? b) que potencia debe entregar el motor en cualquier instante para proporcionar una aceleración hacia arriba de 1m/s2?

T Motor f Mg

Teorema del W y la Energía cinética

Se define la energía cinética como : K= mV2/2 Como la energía asociada al Movimiento mecánico de un cuerpo, luego: El trabajo efectuado por la fuerza resultante o el trabajo total es igual al cambio en la energía cinética de la particula

Ejemplo 1: Un automóvil que viaja a 48Km/h , se puede detener en una distancia mínima de 40 m al aplicar los frenos . Si el mismo auto se encuentra viajando a 96Km/h, Cual es la distancia mínima para detenerse? Vi Vf =0 d