UN APORTE AL DISEÑO DE AUTOS ELÉCTRICOS DESDE LA FISICA. COLEGIO N°9 D.F. SARMIENTO 4° AÑO. DIVISIONES: “E” Y “G” Profesores: David Devia- Margarita Di.

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V o = 0 1 h = 2 m V 2 h = 0 Un aro de masa 0,5 Kg se deja caer por un plano inclinado liso como se muestra en la figura. Determina:
Transferencias de energía
Transcripción de la presentación:

UN APORTE AL DISEÑO DE AUTOS ELÉCTRICOS DESDE LA FISICA. COLEGIO N°9 D.F. SARMIENTO 4° AÑO. DIVISIONES: “E” Y “G” Profesores: David Devia- Margarita Di Iorio. DESAFIO ECO 2013

OBJETIVO DEL TRABAJO

METODOLOGÍA GENERAL Teorema de Bernoulli. ½ ϱ v12+p1+ϱ g h1= ½ ϱ v22+p2+ϱ g h2 Ec Ep P Absoluta

ENERGÍA Ep Ec= ½ mV2 Ep= mgH EM J= Kg* M/S2 * M J/S= W 745 w= 1 hp 736 w= 1 Cv 1000 W= 1 Kw Kva= Kw/0,8

Leyes de la mecánica Newtoniana F= m a Donde F= fuerza en N. m = masa en Kg a = aceleración m/s2. f

Trabajo y Potencia W= F D Sen ᾰ P = w/ t h

METODOLOGIA ESPECIFICA P=½ ˠ v3 s cX DONDE: P= potencia en W. ˠ = densidad del aire con valor 1,225 Kg/m3 v3=Velocidad indicada en m/s. s = sección frontal del diseño calculada en m2. Cx= coeficiente aerodinámico ideal de la gota de agua con valor 0,45.

FORMA DEL PROTOTIPO CALCULO DEL ÁREA CENTRAL

RESULTADOS OBTENIDOS RESUMEN V Km/hV m/sP (w) 4011,11453, , ,27358, ,75