SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 28
Capítulo 8B – Trabajo y energía
Presentación PowerPoint de
Paul E. Tippens, Profesor de Física
Southern Polytechnic State University
©

2007
El Ninja, una montaña rusa en Six Flags de
Georgia, tiene una altura de 122 ft y una
rapidez de 52 mi/h. La energía potencial
debida a su altura cambia a energía cinética de
movimiento.
Objetivos: Después de completar
este módulo, deberá:
• Definir energía cinética y energía potencial,
junto con las unidades apropiadas en cada
sistema.
• Describir la relación entre trabajo y energía
cinética, y aplicar el TEOREMA TRABAJOENERGÍA.
• Definir y aplicar el concepto de POTENCIA,
junto con las unidades apropiadas.
Energía
Energía es cualquier cosa que se puede
convertir en trabajo; es decir: cualquier cosa
que puede ejercer fuerza a través de una
distancia.
distancia

Energía es la capacidad para realizar trabajo.
Energía potencial
Energía potencial: Habilidad para
efectuar trabajo en virtud de la posición
o condición.
condición

Un peso suspendido

Un arco estirado
Problema ejemplo: ¿Cuál es la energía
potencial de una persona de 50 kg en un
rascacielos si está a 480 m sobre la calle?

Energía potencial gravitacional
¿Cuál es la E.P. de una persona
de 50 kg a una altura de 480 m?
U = mgh = (50 kg)(9.8 m/s2)(480 m)

U = 235 kJ
U = 235 kJ
Energía cinética
Energía cinética: Habilidad para realizar
trabajo en virtud del movimiento. (Masa
con velocidad)
Un auto que
acelera o un
cohete espacial
Ejemplos de energía cinética
¿Cuál es la energía cinética de una bala
de 5 g que viaja a 200 m/s?
5g

K = mv = (0.005 kg)(200 m/s)
2

1
2

1
2

K = 100 J
K = 100 J
¿Cuál es la energía cinética de un auto
de 1000 kg que viaja a 14.1 m/s?

200 m/s

K = mv = (1000 kg)(14.1 m/s)
1
2

2

1
2

K = 99.4 J
K = 99.4 J

2

2
Trabajo y energía cinética

Una fuerza resultante cambia la velocidad de
un objeto y realiza trabajo sobre dicho objeto.
vf
x
vo
F
F
m
m

Trabajo = Fx = (ma)x;
Trabajo =

1
2

a=

v −v

2
mv 2 − 1 mv0
f
2

2
f

2
0

2x
El teorema trabajo-energía
El trabajo es
2
Trabajo = 1 mv 2 − 1 mv0
f
igual al cambio
2
2
en½mv2
Si se define la energía cinética como ½mv2
entonces se puede establecer un principio
físico muy importante:
El teorema trabajo-energía: El trabajo
realizado por una fuerza resultante es igual al
cambio en energía cinética que produce.
Ejemplo 1: Un proyectil de 20 g golpea un banco
de lodo y penetra una distancia de 6 cm antes de
detenerse. Encuentre la fuerza de frenado F si la
velocidad de entrada es 80 m/s.

0
Trabajo = ½ mvf2 - ½ mvo2

F x = - ½ mvo2

80 m/s

6 cm

x

F=?

F (0.06 m) cos 1800 = - ½ (0.02 kg)(80 m/s)2
F (0.06 m)(-1) = -64 J

F = 1067 N
F = 1067 N

Trabajo par detener la bala = cambio en E.C. para la bala
Ejemplo 2: Un autobús aplica los frenos para evitar u
accidente. Las marcas de las llantas miden 80 m de
largo. Si µk = 0.7, ¿cuál era la rapidez antes de aplica
los frenos?

Trabajo = ∆K

Trabajo = F(cos θ) x
f = µk.n = µk mg
Trabajo = - µk mg x

25 m

f

0
∆K = ½ mvf2 - ½ mvo2

-½ ∆K o= = -µk mg x
mv 2 Trabajo
vo = 2(0.7)(9.8 m/s2)(25 m)

vo =

2µkgx

voo = 59.9 ft/s
v = 59.9 ft/s
Ejemplo 3: Un bloque de 4 kg se desliza desde el
e
reposo de lo alto al fondo de un plano inclinado de
300. Encuentre la velocidad en el fondo. (h = 20 m
µk = 0.2)

h

x

f
n

n

mg

300

Plan: Se debe calcular tanto
el trabajo resultante como el
desplazamiento neto x.
Luego se puede encontrar la
velocidad del hecho de que
Trabajo = ∆K.

Trabajo resultante = (Fuerza resultante por el
plano) x (desplazamiento
por el plano)
Ejemplo 3 (Cont.): Primero encuentre
el desplazamiento neto x por el plano:
f
h
mg

x

n
300

h

x
300

Por trigonometría, se sabe que sen 300 = h/x y:

h
sen 30° =
x

20 m
x=
= 40 m
sen 30°
Ejemplo 3 (Cont.): A continuación encuentre el
trabajo resultante en el bloque de 4 kg. (x = 40 m
µk = 0.2)
Dibuje diagrama de cuerpo libre para encontrar la fuerza
resultante:

f
h

mg

n

y

f

x = 40 m

n

mg cos 30

0

300

mg sen 300
x

300

mg
Wx = (4 kg)(9.8 m/s2)(sen 300) = 19.6 N
Wy = (4 kg)(9.8 m/s2)(cos 300) = 33.9 N
Ejemplo 3 (Cont.): Encuentre la fuerza resultan
sobre el bloque de 4 kg. (x = 40 m y µk = 0.2)

f
33.9 N
300

Fuerza resultante por el
plano: 19.6 N - f

y

n

19.6 N

mg

x

Recuerde que fk = µk n
ΣFy = 0 o

n = 33.9 N

Fuerza resultante = 19.6 N – µkn ; y µk = 0.2
Fuerza resultante = 19.6 N – (0.2)(33.9 N) = 12.8 N

Fuerza resultante por el plano = 12.8 N
Ejemplo 3 (Cont.): El trabajo resultante sob
el bloque de 4 kg. (x = 40 m y FR = 12.8 N)
N
x
FR
300

(Trabajo)R = FRx
Trabajo neto = (12.8 N)(40 m)

Trabajo neto = 512 J

Finalmente, se puede aplicar el teorema trabajoenergía para encontrar la velocidad final:
0

Trabajo =

1
2

mv − mv
2
f

1
2

2
0
Ejemplo 3 (Cont.): Un bloque de 4 kg se desliza des
el reposo de lo alto al fondo del plano de 300. Encuen
la velocidad en el fondo. (h = 20 m y µk = 0.2)

h

x

f
n

n

mg

300

Trabajo resultante = 512 J
El trabajo realizado sobre el
bloque es igual al cambio
en E.C. del bloque.

0
½ mvf2 - ½ mvo2 = Trabajo
½(4 kg)vf2 = 512 J

½ mvf2 = 512 J
vf f = 16 m/s
v = 16 m/s
Potencia

La potencia se define como la tasa a la
que se realiza trabajo: (P = dW/dt )

t

F
m

4s

10 kg

h

20 m

mg

Trabajo Fx
Potencia =
=
tiempo
t

mgr (10kg)(9.8m/s 2 )(20m)
P=
=
t
4s

P = 490 J/s or 490 watts (W)
La potencia de 1 W es trabajo realizado a
La potencia de 1 W es trabajo realizado a
una tasa de 1 J/s
una tasa de 1 J/s
Unidades de potencia
Un watt (W) es trabajo realizado a la tasa
de un joule por segundo.
1 W = 1 J/s y 1 kW = 1000 W

Un ft lb/s es una unidad (SUEU) más vieja.
Un caballo de fuerza es trabajo realizado a
la tasa de 550 ft lb/s. (1 hp = 550 ft lb/s)
Ejemplo de potencia
¿Qué potencia se consume al levantar
1.6 m a un ladrón de 70 kg en 0.50 s?

Fh mgh
P=
=
t
t

2

(70 kg)(9.8 m/s )(1.6 m)
P=
0.50 s
Potencia consumida: P = 2220 W
Potencia consumida: P = 2220 W
Ejemplo 4: Un cheetah de 100 kg se
mueve desde el reposo a 30 m/s en 4
s. ¿Cuál es la potencia?
Reconozca que el trabajo es igual
al cambio en energía cinética:

Trabajo =
P=

1
2

1
2

mv − mv

mv 2
f
t

2
f

1
2

2
0

Trabajo
P=
t

m = 100 kg

(100 kg)(30 m/s) 2
=
4s
1
2

Potencia consumida: P = 1.22 kW
Potencia consumida: P = 1.22 kW
Potencia y velocidad

Recuerde que la velocidad promedio o
constante es la distancia cubierta por
unidad de tiempo v = x/t.
P=

Fx

=F

x

P = Fv

t
t
Si la potencia varía con el tiempo, entonces
se necesita cálculo para integrar sobre el
tiempo. (Opcional)

Dado que P = dW/dt:

Trabajo =

∫ P(t )dt
Ejemplo 5: ¿Qué
potencia se requiere para
elevar un elevador de 900
kg con una rapidez
constante de 4 m/s?
P = F v = mg v
P = (900 kg)(9.8 m/s2)(4 m/s)
P = 35.3 kW
P = 35.3 kW

v = 4 m/s
Ejemplo 6: ¿Que potencia realiza una
podadora de 4 hp en una hora? El factor

de conversión es: 1 hp = 550 ft lb/s.
 550ft ⋅ lb/s 
4hp 
 = 2200 ft ⋅ lb/s
 1hp

Trabajo
P =
; Trabajo = Pt
t

Trabajo = (2200ft. lb/s)(60 s)

Trabajo = 132,000 ft lb
Trabajo = 132,000 ft lb
Resumen
Energía potencial: Habilidad para realizar
trabajo en virtud de la posición o condición.
condición

Energía cinética: Habilidad para realizar
trabajo en virtud del movimiento. (Masa con
velocidad)

U = mgh
K = 1 mv 2
2

El teorema trabajo-energía: El trabajo
El teorema trabajo-energía: El trabajo
realizado por una fuerza resultante es igual al
realizado por una fuerza resultante es igual al
cambio en energía cinética que produce.
cambio en energía cinética que produce.
Trabajo = ½ mvf22-- ½ mvoo22
Trabajo = ½ mvf ½ mv
Resumen (Cont.)
La potencia se define como la tasa a
P
la que se realiza trabajo: P = dW/dt
Potencia =

Trabajo F ⋅ r
=
tiempo
t

=

Trabajo
t

P= F v

La potencia de 1 W es trabajo realizado a
La potencia de 1 W es trabajo realizado a
una tasa de 1 J/s
una tasa de 1 J/s
CONCLUSIÓN: Capítulo 8B
Trabajo y energía

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Presentación Power Point Potencia
 Presentación Power Point Potencia Presentación Power Point Potencia
Presentación Power Point Potenciaandresito_92
 
Trabajo y energia
Trabajo y energiaTrabajo y energia
Trabajo y energiaLitmans
 
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOSTRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOSIrlanda Gt
 
Trabajo y energía
Trabajo y energíaTrabajo y energía
Trabajo y energíaemebec08
 
Dinámica grupo 4
Dinámica grupo 4Dinámica grupo 4
Dinámica grupo 4etubay
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_21
Tippens fisica 7e_diapositivas_21Tippens fisica 7e_diapositivas_21
Tippens fisica 7e_diapositivas_21Robert
 
Dinámica del movimiento rotacional
Dinámica del movimiento rotacionalDinámica del movimiento rotacional
Dinámica del movimiento rotacionalYuri Milachay
 
Trabajo, Potencia Y EnergíA
Trabajo, Potencia Y EnergíATrabajo, Potencia Y EnergíA
Trabajo, Potencia Y EnergíAmiguelolallap
 
Trabajo realizado por la Fuerza que ejerce un resorte
Trabajo realizado por la Fuerza que ejerce un resorteTrabajo realizado por la Fuerza que ejerce un resorte
Trabajo realizado por la Fuerza que ejerce un resorteESPE
 
Guía energía mecánica, potencia y trabajo
Guía energía mecánica, potencia y trabajoGuía energía mecánica, potencia y trabajo
Guía energía mecánica, potencia y trabajonvp3
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09aTippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09aRobert
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_05b
Tippens fisica 7e_diapositivas_05bTippens fisica 7e_diapositivas_05b
Tippens fisica 7e_diapositivas_05bRobert
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_07
Tippens fisica 7e_diapositivas_07Tippens fisica 7e_diapositivas_07
Tippens fisica 7e_diapositivas_07Robert
 

La actualidad más candente (20)

Presentación Power Point Potencia
 Presentación Power Point Potencia Presentación Power Point Potencia
Presentación Power Point Potencia
 
Electrostatica test
Electrostatica testElectrostatica test
Electrostatica test
 
Trabajo y energia
Trabajo y energiaTrabajo y energia
Trabajo y energia
 
Impulso y cantidad de movimiento
Impulso y cantidad de movimientoImpulso y cantidad de movimiento
Impulso y cantidad de movimiento
 
TRABAJO MECÁNICO
 TRABAJO MECÁNICO  TRABAJO MECÁNICO
TRABAJO MECÁNICO
 
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOSTRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
 
Deber de fisica
Deber de fisicaDeber de fisica
Deber de fisica
 
Trabajo y energía
Trabajo y energíaTrabajo y energía
Trabajo y energía
 
Dinámica grupo 4
Dinámica grupo 4Dinámica grupo 4
Dinámica grupo 4
 
Trabajo Y Energia
Trabajo Y EnergiaTrabajo Y Energia
Trabajo Y Energia
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_21
Tippens fisica 7e_diapositivas_21Tippens fisica 7e_diapositivas_21
Tippens fisica 7e_diapositivas_21
 
Dinámica del movimiento rotacional
Dinámica del movimiento rotacionalDinámica del movimiento rotacional
Dinámica del movimiento rotacional
 
Trabajo, Potencia Y EnergíA
Trabajo, Potencia Y EnergíATrabajo, Potencia Y EnergíA
Trabajo, Potencia Y EnergíA
 
Trabajo realizado por la Fuerza que ejerce un resorte
Trabajo realizado por la Fuerza que ejerce un resorteTrabajo realizado por la Fuerza que ejerce un resorte
Trabajo realizado por la Fuerza que ejerce un resorte
 
Guía energía mecánica, potencia y trabajo
Guía energía mecánica, potencia y trabajoGuía energía mecánica, potencia y trabajo
Guía energía mecánica, potencia y trabajo
 
C E09 S07 D C
C E09  S07  D CC E09  S07  D C
C E09 S07 D C
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09aTippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09a
 
Energia potencial
Energia potencialEnergia potencial
Energia potencial
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_05b
Tippens fisica 7e_diapositivas_05bTippens fisica 7e_diapositivas_05b
Tippens fisica 7e_diapositivas_05b
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_07
Tippens fisica 7e_diapositivas_07Tippens fisica 7e_diapositivas_07
Tippens fisica 7e_diapositivas_07
 

Destacado

13 trabajo energía
13 trabajo energía13 trabajo energía
13 trabajo energíacolegio
 
Trabajo y energía . fisica i
Trabajo y energía . fisica iTrabajo y energía . fisica i
Trabajo y energía . fisica ijuanchojuancho
 
Trabajo, potencia y energía
Trabajo, potencia y energíaTrabajo, potencia y energía
Trabajo, potencia y energíaamegiastrabajo
 
Trabajo y energia (fisica)
Trabajo y energia (fisica)Trabajo y energia (fisica)
Trabajo y energia (fisica)Christian Trvr
 
Trabajo, potencia y energia
Trabajo, potencia y energiaTrabajo, potencia y energia
Trabajo, potencia y energiakarolina Lema
 
Fuerza, trabajo, potencia y energia m.
Fuerza, trabajo, potencia y energia m.Fuerza, trabajo, potencia y energia m.
Fuerza, trabajo, potencia y energia m.Michel Lizarazo
 

Destacado (9)

Física energía y trabajo
Física energía y trabajoFísica energía y trabajo
Física energía y trabajo
 
13 trabajo energía
13 trabajo energía13 trabajo energía
13 trabajo energía
 
Trabajoyenergia4
Trabajoyenergia4Trabajoyenergia4
Trabajoyenergia4
 
Trabajo y energía . fisica i
Trabajo y energía . fisica iTrabajo y energía . fisica i
Trabajo y energía . fisica i
 
Trabajo, potencia y energía
Trabajo, potencia y energíaTrabajo, potencia y energía
Trabajo, potencia y energía
 
Trabajo, Energia y Potencia
Trabajo, Energia y PotenciaTrabajo, Energia y Potencia
Trabajo, Energia y Potencia
 
Trabajo y energia (fisica)
Trabajo y energia (fisica)Trabajo y energia (fisica)
Trabajo y energia (fisica)
 
Trabajo, potencia y energia
Trabajo, potencia y energiaTrabajo, potencia y energia
Trabajo, potencia y energia
 
Fuerza, trabajo, potencia y energia m.
Fuerza, trabajo, potencia y energia m.Fuerza, trabajo, potencia y energia m.
Fuerza, trabajo, potencia y energia m.
 

Similar a Fisica trabajo y_energia

Similar a Fisica trabajo y_energia (20)

Tippens_fisica_7e_diapositivas_08b.ppt
Tippens_fisica_7e_diapositivas_08b.pptTippens_fisica_7e_diapositivas_08b.ppt
Tippens_fisica_7e_diapositivas_08b.ppt
 
Trabajo y Energia.pdf
Trabajo y Energia.pdfTrabajo y Energia.pdf
Trabajo y Energia.pdf
 
Trabajo y energia
Trabajo y energiaTrabajo y energia
Trabajo y energia
 
Energia para mi blog
Energia para mi blogEnergia para mi blog
Energia para mi blog
 
Presentacion energia para el blog
Presentacion energia para el blogPresentacion energia para el blog
Presentacion energia para el blog
 
6 velocidad metabolica
6 velocidad metabolica6 velocidad metabolica
6 velocidad metabolica
 
trabajo y_energia
 trabajo y_energia trabajo y_energia
trabajo y_energia
 
1. trabajo, potencia y energia
1. trabajo, potencia y energia1. trabajo, potencia y energia
1. trabajo, potencia y energia
 
Potencia mecanica
Potencia mecanicaPotencia mecanica
Potencia mecanica
 
Tema5 conservaciondeenergia
Tema5 conservaciondeenergiaTema5 conservaciondeenergia
Tema5 conservaciondeenergia
 
Cálculo ii-práctica-6-fx9860 g
Cálculo ii-práctica-6-fx9860 gCálculo ii-práctica-6-fx9860 g
Cálculo ii-práctica-6-fx9860 g
 
ENERGÍA-TRABAJO-POTENCIA
ENERGÍA-TRABAJO-POTENCIAENERGÍA-TRABAJO-POTENCIA
ENERGÍA-TRABAJO-POTENCIA
 
Semana 5mod
Semana 5modSemana 5mod
Semana 5mod
 
Electrónica
ElectrónicaElectrónica
Electrónica
 
Trabajo Potencia y Energía
Trabajo Potencia y EnergíaTrabajo Potencia y Energía
Trabajo Potencia y Energía
 
Potencia mecanica
Potencia mecanicaPotencia mecanica
Potencia mecanica
 
Resueltos energia
Resueltos energiaResueltos energia
Resueltos energia
 
Energia (fisca)
Energia (fisca)Energia (fisca)
Energia (fisca)
 
Fuerza y energia
Fuerza y energiaFuerza y energia
Fuerza y energia
 
Fuerza y energia
Fuerza y energiaFuerza y energia
Fuerza y energia
 

Último

5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdfOswaldoGonzalezCruz
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxYeseniaRivera50
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxOscarEduardoSanchezC
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialpatriciaines1993
 
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIATRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIAAbelardoVelaAlbrecht1
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzprofefilete
 
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docxPLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docxJUANSIMONPACHIN
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIACarlos Campaña Montenegro
 
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfTarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfManuel Molina
 
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdfEstrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdfromanmillans
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFAROJosé Luis Palma
 
La Función tecnológica del tutor.pptx
La  Función  tecnológica  del tutor.pptxLa  Función  tecnológica  del tutor.pptx
La Función tecnológica del tutor.pptxJunkotantik
 
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdfTEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdfDannyTola1
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOweislaco
 
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteUnidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteJuan Hernandez
 
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptxc3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptxMartín Ramírez
 

Último (20)

5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
Sesión La luz brilla en la oscuridad.pdf
Sesión  La luz brilla en la oscuridad.pdfSesión  La luz brilla en la oscuridad.pdf
Sesión La luz brilla en la oscuridad.pdf
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
 
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
 
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIATRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
 
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docxPLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfTarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
 
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdfEstrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
 
La Función tecnológica del tutor.pptx
La  Función  tecnológica  del tutor.pptxLa  Función  tecnológica  del tutor.pptx
La Función tecnológica del tutor.pptx
 
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdfTEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteUnidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
 
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
 
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptxc3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
 

Fisica trabajo y_energia

  • 1. Capítulo 8B – Trabajo y energía Presentación PowerPoint de Paul E. Tippens, Profesor de Física Southern Polytechnic State University © 2007
  • 2. El Ninja, una montaña rusa en Six Flags de Georgia, tiene una altura de 122 ft y una rapidez de 52 mi/h. La energía potencial debida a su altura cambia a energía cinética de movimiento.
  • 3. Objetivos: Después de completar este módulo, deberá: • Definir energía cinética y energía potencial, junto con las unidades apropiadas en cada sistema. • Describir la relación entre trabajo y energía cinética, y aplicar el TEOREMA TRABAJOENERGÍA. • Definir y aplicar el concepto de POTENCIA, junto con las unidades apropiadas.
  • 4. Energía Energía es cualquier cosa que se puede convertir en trabajo; es decir: cualquier cosa que puede ejercer fuerza a través de una distancia. distancia Energía es la capacidad para realizar trabajo.
  • 5. Energía potencial Energía potencial: Habilidad para efectuar trabajo en virtud de la posición o condición. condición Un peso suspendido Un arco estirado
  • 6. Problema ejemplo: ¿Cuál es la energía potencial de una persona de 50 kg en un rascacielos si está a 480 m sobre la calle? Energía potencial gravitacional ¿Cuál es la E.P. de una persona de 50 kg a una altura de 480 m? U = mgh = (50 kg)(9.8 m/s2)(480 m) U = 235 kJ U = 235 kJ
  • 7. Energía cinética Energía cinética: Habilidad para realizar trabajo en virtud del movimiento. (Masa con velocidad) Un auto que acelera o un cohete espacial
  • 8. Ejemplos de energía cinética ¿Cuál es la energía cinética de una bala de 5 g que viaja a 200 m/s? 5g K = mv = (0.005 kg)(200 m/s) 2 1 2 1 2 K = 100 J K = 100 J ¿Cuál es la energía cinética de un auto de 1000 kg que viaja a 14.1 m/s? 200 m/s K = mv = (1000 kg)(14.1 m/s) 1 2 2 1 2 K = 99.4 J K = 99.4 J 2 2
  • 9. Trabajo y energía cinética Una fuerza resultante cambia la velocidad de un objeto y realiza trabajo sobre dicho objeto. vf x vo F F m m Trabajo = Fx = (ma)x; Trabajo = 1 2 a= v −v 2 mv 2 − 1 mv0 f 2 2 f 2 0 2x
  • 10. El teorema trabajo-energía El trabajo es 2 Trabajo = 1 mv 2 − 1 mv0 f igual al cambio 2 2 en½mv2 Si se define la energía cinética como ½mv2 entonces se puede establecer un principio físico muy importante: El teorema trabajo-energía: El trabajo realizado por una fuerza resultante es igual al cambio en energía cinética que produce.
  • 11. Ejemplo 1: Un proyectil de 20 g golpea un banco de lodo y penetra una distancia de 6 cm antes de detenerse. Encuentre la fuerza de frenado F si la velocidad de entrada es 80 m/s. 0 Trabajo = ½ mvf2 - ½ mvo2 F x = - ½ mvo2 80 m/s 6 cm x F=? F (0.06 m) cos 1800 = - ½ (0.02 kg)(80 m/s)2 F (0.06 m)(-1) = -64 J F = 1067 N F = 1067 N Trabajo par detener la bala = cambio en E.C. para la bala
  • 12. Ejemplo 2: Un autobús aplica los frenos para evitar u accidente. Las marcas de las llantas miden 80 m de largo. Si µk = 0.7, ¿cuál era la rapidez antes de aplica los frenos? Trabajo = ∆K Trabajo = F(cos θ) x f = µk.n = µk mg Trabajo = - µk mg x 25 m f 0 ∆K = ½ mvf2 - ½ mvo2 -½ ∆K o= = -µk mg x mv 2 Trabajo vo = 2(0.7)(9.8 m/s2)(25 m) vo = 2µkgx voo = 59.9 ft/s v = 59.9 ft/s
  • 13. Ejemplo 3: Un bloque de 4 kg se desliza desde el e reposo de lo alto al fondo de un plano inclinado de 300. Encuentre la velocidad en el fondo. (h = 20 m µk = 0.2) h x f n n mg 300 Plan: Se debe calcular tanto el trabajo resultante como el desplazamiento neto x. Luego se puede encontrar la velocidad del hecho de que Trabajo = ∆K. Trabajo resultante = (Fuerza resultante por el plano) x (desplazamiento por el plano)
  • 14. Ejemplo 3 (Cont.): Primero encuentre el desplazamiento neto x por el plano: f h mg x n 300 h x 300 Por trigonometría, se sabe que sen 300 = h/x y: h sen 30° = x 20 m x= = 40 m sen 30°
  • 15. Ejemplo 3 (Cont.): A continuación encuentre el trabajo resultante en el bloque de 4 kg. (x = 40 m µk = 0.2) Dibuje diagrama de cuerpo libre para encontrar la fuerza resultante: f h mg n y f x = 40 m n mg cos 30 0 300 mg sen 300 x 300 mg Wx = (4 kg)(9.8 m/s2)(sen 300) = 19.6 N Wy = (4 kg)(9.8 m/s2)(cos 300) = 33.9 N
  • 16. Ejemplo 3 (Cont.): Encuentre la fuerza resultan sobre el bloque de 4 kg. (x = 40 m y µk = 0.2) f 33.9 N 300 Fuerza resultante por el plano: 19.6 N - f y n 19.6 N mg x Recuerde que fk = µk n ΣFy = 0 o n = 33.9 N Fuerza resultante = 19.6 N – µkn ; y µk = 0.2 Fuerza resultante = 19.6 N – (0.2)(33.9 N) = 12.8 N Fuerza resultante por el plano = 12.8 N
  • 17. Ejemplo 3 (Cont.): El trabajo resultante sob el bloque de 4 kg. (x = 40 m y FR = 12.8 N) N x FR 300 (Trabajo)R = FRx Trabajo neto = (12.8 N)(40 m) Trabajo neto = 512 J Finalmente, se puede aplicar el teorema trabajoenergía para encontrar la velocidad final: 0 Trabajo = 1 2 mv − mv 2 f 1 2 2 0
  • 18. Ejemplo 3 (Cont.): Un bloque de 4 kg se desliza des el reposo de lo alto al fondo del plano de 300. Encuen la velocidad en el fondo. (h = 20 m y µk = 0.2) h x f n n mg 300 Trabajo resultante = 512 J El trabajo realizado sobre el bloque es igual al cambio en E.C. del bloque. 0 ½ mvf2 - ½ mvo2 = Trabajo ½(4 kg)vf2 = 512 J ½ mvf2 = 512 J vf f = 16 m/s v = 16 m/s
  • 19. Potencia La potencia se define como la tasa a la que se realiza trabajo: (P = dW/dt ) t F m 4s 10 kg h 20 m mg Trabajo Fx Potencia = = tiempo t mgr (10kg)(9.8m/s 2 )(20m) P= = t 4s P = 490 J/s or 490 watts (W) La potencia de 1 W es trabajo realizado a La potencia de 1 W es trabajo realizado a una tasa de 1 J/s una tasa de 1 J/s
  • 20. Unidades de potencia Un watt (W) es trabajo realizado a la tasa de un joule por segundo. 1 W = 1 J/s y 1 kW = 1000 W Un ft lb/s es una unidad (SUEU) más vieja. Un caballo de fuerza es trabajo realizado a la tasa de 550 ft lb/s. (1 hp = 550 ft lb/s)
  • 21. Ejemplo de potencia ¿Qué potencia se consume al levantar 1.6 m a un ladrón de 70 kg en 0.50 s? Fh mgh P= = t t 2 (70 kg)(9.8 m/s )(1.6 m) P= 0.50 s Potencia consumida: P = 2220 W Potencia consumida: P = 2220 W
  • 22. Ejemplo 4: Un cheetah de 100 kg se mueve desde el reposo a 30 m/s en 4 s. ¿Cuál es la potencia? Reconozca que el trabajo es igual al cambio en energía cinética: Trabajo = P= 1 2 1 2 mv − mv mv 2 f t 2 f 1 2 2 0 Trabajo P= t m = 100 kg (100 kg)(30 m/s) 2 = 4s 1 2 Potencia consumida: P = 1.22 kW Potencia consumida: P = 1.22 kW
  • 23. Potencia y velocidad Recuerde que la velocidad promedio o constante es la distancia cubierta por unidad de tiempo v = x/t. P= Fx =F x P = Fv t t Si la potencia varía con el tiempo, entonces se necesita cálculo para integrar sobre el tiempo. (Opcional) Dado que P = dW/dt: Trabajo = ∫ P(t )dt
  • 24. Ejemplo 5: ¿Qué potencia se requiere para elevar un elevador de 900 kg con una rapidez constante de 4 m/s? P = F v = mg v P = (900 kg)(9.8 m/s2)(4 m/s) P = 35.3 kW P = 35.3 kW v = 4 m/s
  • 25. Ejemplo 6: ¿Que potencia realiza una podadora de 4 hp en una hora? El factor de conversión es: 1 hp = 550 ft lb/s.  550ft ⋅ lb/s  4hp   = 2200 ft ⋅ lb/s  1hp  Trabajo P = ; Trabajo = Pt t Trabajo = (2200ft. lb/s)(60 s) Trabajo = 132,000 ft lb Trabajo = 132,000 ft lb
  • 26. Resumen Energía potencial: Habilidad para realizar trabajo en virtud de la posición o condición. condición Energía cinética: Habilidad para realizar trabajo en virtud del movimiento. (Masa con velocidad) U = mgh K = 1 mv 2 2 El teorema trabajo-energía: El trabajo El teorema trabajo-energía: El trabajo realizado por una fuerza resultante es igual al realizado por una fuerza resultante es igual al cambio en energía cinética que produce. cambio en energía cinética que produce. Trabajo = ½ mvf22-- ½ mvoo22 Trabajo = ½ mvf ½ mv
  • 27. Resumen (Cont.) La potencia se define como la tasa a P la que se realiza trabajo: P = dW/dt Potencia = Trabajo F ⋅ r = tiempo t = Trabajo t P= F v La potencia de 1 W es trabajo realizado a La potencia de 1 W es trabajo realizado a una tasa de 1 J/s una tasa de 1 J/s