Trabajo y Energía La energía es un concepto fundamental de la ciencia, pero no es sencillo definirlo con precisión. LA ENERGIA DE UN SISTEMA ES UNA PROPIEDAD.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
¿Qué actividad física estoy desarrollando? ¿Estoy realizando trabajo?
Advertisements

Trabajo y Energía La energía es un concepto fundamental de la ciencia, pero no es sencillo definirlo con precisión. LA ENERGIA DE UN SISTEMA ES UNA PROPIEDAD.
Exposición N° 4: Choques Elásticos e Inelásticos
Trabajo y Energía La energía es un concepto fundamental de la ciencia, pero no es sencillo definirlo con precisión. LA ENERGIA DE UN SISTEMA ES UNA PROPIEDAD.
ENERGÍA Todos los cuerpos, pueden poseer energía debido a su movimiento, a su composición química, a su posición, a su temperatura, a su masa y a algunas.
Trabajo Energía.
(2° medio) Trabajo Mecánico Física
Física del movimiento: Trabajo, potencia y energía
TRABAJO.
Trabajo.
ENERGÍA – TRABAJO - POTENCIA
MÁQUINAS CONTENIDOS Las máquinas. Conceptos y tipos.
FUERZA.
Física Grado 11º Tema: Energía II
Descubriendo la conservación de la energía mecánica
Trabajo y energía Física I.
Trabajo y energía.
TEMA 3.4. FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS
CAMPO GRAVITATORIO I.E.S. Francisco de los Cobos. Úbeda (Jaén)
Energía potencial y conservación de la energía
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
1.1 LA ENERGÍA Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las.
Conservación de la energía
TERMODINÁMICA.
 .
Trabajo y Energía FISICA GENERAL Santiago Pérez Oyarzún ARQUITECTURA
M.Ed. Cecilia Fernández F.
Física Lic.Sujey Herrera Ramos
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
Trabajo y energía.
Temas de hoy • Potencial Eléctrico definido
Trabajo, Potencia y Energía
ELIZETH JOHANNA FLORIAN CASTRO COD G12NL11.
Es importante tener en cuenta que la energía no se puede crear.
2º Medio Cinemática.
Intensidad del campo eléctrico
“PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA”
Trabajo, Potencia y Energía
La Energía y Movimiento
Cap. 7 Energía Cinética y Trabajo
Trabajo Energía y Potencia
TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA
REPASO DE FÍSICA Física 2º Bto 18/04/ /04/2017
TRABAJO Y ENERGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Cap. 8 Energía Potencial Conservación de Energía
TRABAJO POTENCIA Y ENERGIA.
Física para Ciencias: Momentum lineal y choques
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA UNEFA.
Trabajo, Energía y Potencia
TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA
4º E.S.O. Energía U.1 Conservación y transferencias de energía A.2 Formas de energía.
La Energía y sus transformaciones
TRABAJO Y ENERGIA BRENDA MEJIA, SINDY MATAMOROS, DANIELA CASALLAS, KAROLL VILLANUEVA Y JHON BARRERA.
FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS RELACIONES TRABAJO-ENERGÍA
Unión de la cinemática y la dinámica
Trabajo y Energía.
TRABAJO Y ENERGÍA.
¿Qué es esto? ENERGÍA Em = Ec + Ep
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.
La descripción del movimiento y la fuerza
Trabajo y Energía Física I UNSJ Facultad de Ingeniería
Energía: Transferencia y Conservación La energía y su transferencia: Energía: Transferencia y Conservación.
Fuerzas.
TEMA 11. TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA. GUIÓN DEL TEMA 1.TRABAJO REALIZADO POR UNA FUERZA CONSTANTE. 2.ENERGÍA FORMAS DE ENERGÍA. 3. PRINCIPIO DE.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA UNIDAD DE ADMISION CURSO PROPEDEUTICO ASIGNATURA FISICA (Dinámica – Parte III) Prof. Juan Retamal G. .
Es una magnitud física escalar que expresa físicamente la transmisión del movimiento, que una fuerza le provoca a un cuerpo, cuando ha vencido su resistencia.
Nombre: Paula Isidora G.M. profesora : Jessica brúle Pérez
Transcripción de la presentación:

Trabajo y Energía La energía es un concepto fundamental de la ciencia, pero no es sencillo definirlo con precisión. LA ENERGIA DE UN SISTEMA ES UNA PROPIEDAD DEL MISMO QUE NOS REFIERE A SU CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR A OTROS SISTEMAS Pero mas importante que esto es comprender como se transforma y como se transfiere. Hay energía en los seres vivos y en las cosas, y también en las radiaciones que llegan del espacio. Pero únicamente detectamos sus efectos cuando algo sucede, es decir, cuando se producen cambios.

Las formas de la Energía Equivalencia entre masa y energía: uno de los resultados mas notables de la teoría especial de la relatividad de Einstein:la masa es también una forma de energía! Energía Eléctrica Energía QuímicaEnergía Elástica Energía GravitatoriaEnergía Nuclear Energía Potencial

Energía TérmicaEnergía RadianteEnergía Cinética Cambio y Conservación de la Energía  Principio de Conservación de la Energía La energía no se crea ni se destruye. En cualquier sistema considerado en su totalidad, hay una cantidad que no se modifica: la energía. Puede transformarse o transferirse, pero el balance total de energía del sistema permanece constante

Es un modelo simplificado, en el que centraremos nuestra atención sobre una pequeña región del universo e ignoraremos los detalles del resto del Universo exterior al sistema Ejemplos de Sistema:  Un único objeto o partícula  Una colección de objetos o partículas  Una región del espacio Sistema

Trabajo El significado físico de la palabra trabajo difiere del significado habitual!!!! Como veremos el trabajo es un método de transferencia de energía rr F Fcos   rara rbrb

El trabajo W, realizado por un agente que ejerce una fuerza constante F sobre un sistema, es el producto de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento (Fcos  ), por la magnitud del desplazamiento  r rr F Fcos   rara rbrb

 Notemos que el trabajo es un escalar!  La unidad de trabajo es N.m, que en el sistema internacional se denomina: Joule Qué fuerzas no hacen trabajo???? Las que son perpendiculares a la trayectoria! Ejemplo: la tensión de la cuerda de un péndulo, el peso de un auto que avanza en línea recta, la fuerza normal. Realiza Trabajo, una persona que traslada una valija? No debemos confundir trabajo con esfuerzo muscular!

Apliquemos la definición de trabajo, al modelo de la figura  El trabajo neto realizado sobre el cuerpo de masa m, realizado por la fuerza resultante será: m FF rr vivi vfvf Energía Cinética y el Teorema del Trabajo-Energía Cinética

Esta ecuación ha sido deducida para el caso particular de un movimiento en una dimensión, pero se trata de un resultado de carácter general. A la magnitud se la denomina Energía Cinética. Entonces: Cuando se realiza trabajo sobre un sistema y el único cambio que se produce en el sistema es el de su rapidez, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al cambio de su energía cinética

Energía Potencial Consideraremos sistemas de dos o mas partículas que interactúan entre sí, a través de una fuerza que es interna. Por ejemplo un sistema: Tierra- pelota que interactúan a través de la fuerza gravitatoria. mg ybyb yaya yy El trabajo realizado por el agente externo (la fuerza de ascenso F), es:

La expresión mgy se denomina energía potencial gravitacional (Ep). En la ecuación anterior, el trabajo representa también una transformación de energía al sistema, en este caso en energía potencial gravitatoria. La energía potencial, así como el trabajo y la energía cinética son expresiones escalares y se miden en joules. Consideremos ahora el mismo sistema Tierra-pelota, y dejemos caer la pelota:  La fuerza que realiza trabajo es la fuerza gravitacional.  La pelota inicialmente en reposo adquiere velocidad ya que está acelerada, entonces: mg ybyb yaya yy Energía Mecánica

Cuando la pelota cae de a a b, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es: A partir del Teorema del W y la Energía cinética tendremos: Igualando el trabajo realizado sobre la pelota: mg ybyb yaya yy

Reacomodando: A la suma de energía cinética y potencial se la denomina Energía Mecánica

 Si cuando actúan fuerzas sobre un sistema se conserva la Energía Mecánica, entonces las fuerzas son conservativas. Ej: fuerza gravitatoria.  Si cuando actúan fuerzas sobre un sistema, no se conserva la Energía Mecánica, entonces existe al menos una fuerza que es no conservativa. En este caso, la variación de la Energía Mecánica es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. Fuerzas Conservativas y No Conservativas

Potencia Resulta interesante no solo conocer la energía intercambiada con un sistema, sino también, la rapidez con la cual se intercambia esa energía. La relación de transferencia de energía respecto al tiempo, se denomina Potencia Potencia Media Potencia instantánea Si la fuerza es constante:

 La unidad de potencia en el SI es el watt, 1 W = 1 J/s.  En el sistema inglés la unidad es el caballo de vapor o hp 1 hp = 746 W Podemos definir ahora una nueva unidad de Energía en función de la unidad de Potencia: el kilowatt hora. 1 kWh = J Fin trabajo y energía!!!!!!!