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…EL TRABAJO…

El trabajo se define como el producto de la fuerza por la
distancia:

W = F x d (en sistema MKS)

La unidad de Fuerza es Newton N y la distancia es metro m
(sistema MKS)
El Newton es Kg x m/s2, por lo tanto el trabajo W se mide en
Kg (m2/s2)

La Energía potencial Ep = mgh; m es masa y se mide en Kg; g
es la acelración degravedad y se mide en m/s2; h es altura y
se mide en metros (m). Por lo tanto
Ep = Kg x m/s2 x m , es decir, Ep = Kg (m2/s2)
Esto nos demuestra que E y W es lo mismo, una
puede ser convertida en otra. A esta unidad se le
llama Joule (J).
El calor se mide en calorías (cal). 1 cal es 1g cm/s2
W = F x d (en sistema CGS)
1 dina = 1g x cm/s2; d = cm, la unidad de trabajo es el
erg
1 erg = 1 g x cm/s2 x cm; es decir 1g cm2/s2
1 joule = 1 N x m
1 Joule = 10(5) dinas x 10(2) cm
1 caloría = 4,18 Joule El calor también puede
expresarse en Joule porque también es una
expresión de energía.
…¿QUE ES FUERZA?...

La fuerza es una magnitud física de carácter vectorial capaz de
deformar los cuerpos (efecto estático), modificar su velocidad o
vencer su inercia y ponerlos en movimiento si estaban
inmóviles (efecto dinámico).

 En este sentido la fuerza puede definirse como toda acción o
influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de
reposo de un cuerpo (imprimiéndole una aceleración que
modifica el módulo o la dirección de su velocidad) o bien de
deformarlo.
Comúnmente nos referimos a la fuerza aplicada sobre
un objeto sin tener en cuenta al otro objeto u objetos
con los que está interactuando y que experimentarán,
a su vez, otras fuerzas.

Actualmente, cabe definir la fuerza como un ente
físico-matemático, de carácter vectorial, asociado con
la interacción del cuerpo con otros cuerpos que
constituyen su entorno.

El término fuerza se usa comúnmente para referirse a
lo que mueve un objeto; por ejemplo la fuerza
necesaria para cargar un avión.
…¿QUE ES DISTANCIA?...

La distancia se refiere a cuanto espacio recorre un
objeto durante su movimiento. Es la cantidad
movida.

También se dice que es la suma de las distancias
recorridas. Por ser una medida de longitud, la
distancia se expresa en unidades de metro según
el Sistema Internacional de Medidas.

Al expresar la distancia, por ser una cantidad
escalar, basta con mencionar la magnitud y la
unidad
La medición de la distancia, por ejemplo, es útil para
determinar cuestiones tan diversas como el tiempo y
velocidad que requerirá la misma para ser cubierta a pie
o en un vehículo, el tipo de comunicación que puede
establecerse entre ambos puntos, o la diferencia de
escenarios que ambos puntos sostienen entre sí.
INSRUMENTOS DE MEDICION…
           Y ¿COMO SE USAN?


En el trabajo de unidades de medida existen instrumentos
para medir la fuerza y medir la distancia…

La fuerza solo se puede medir con el dinamómetro este
instrumento fue inventado por ISAAC NEWTON basa su
funcionamiento en la elongación de un resorte que sigue
la ley de Hooke en el rango de medición.
La distancia CINTA METÁLICA o METRO

Se componen de un fleje de acero de longitudes variables de 10 a
50 metros, divididas en metros, decímetros y centímetros; en
algunas el primer decímetro lleva una división más detallada en
centímetros y milímetros. Para su transporte se arrollan en
bastidores de diversas formas.
Hay dos tipos de cintas:
• Cintas usualmente empleadas en levantamiento de detalles por
radiación, o en medida de ejes en poligonales.
• Cintas de alta precisión para medición directa de bases
geodésicas o topográficas, es decir, en casos concretos e
individualizados que requieren tolerancias muy estrictas.

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  • 1. …EL TRABAJO… El trabajo se define como el producto de la fuerza por la distancia: W = F x d (en sistema MKS) La unidad de Fuerza es Newton N y la distancia es metro m (sistema MKS) El Newton es Kg x m/s2, por lo tanto el trabajo W se mide en Kg (m2/s2) La Energía potencial Ep = mgh; m es masa y se mide en Kg; g es la acelración degravedad y se mide en m/s2; h es altura y se mide en metros (m). Por lo tanto Ep = Kg x m/s2 x m , es decir, Ep = Kg (m2/s2)
  • 2. Esto nos demuestra que E y W es lo mismo, una puede ser convertida en otra. A esta unidad se le llama Joule (J). El calor se mide en calorías (cal). 1 cal es 1g cm/s2 W = F x d (en sistema CGS) 1 dina = 1g x cm/s2; d = cm, la unidad de trabajo es el erg 1 erg = 1 g x cm/s2 x cm; es decir 1g cm2/s2 1 joule = 1 N x m 1 Joule = 10(5) dinas x 10(2) cm 1 caloría = 4,18 Joule El calor también puede expresarse en Joule porque también es una expresión de energía.
  • 3. …¿QUE ES FUERZA?... La fuerza es una magnitud física de carácter vectorial capaz de deformar los cuerpos (efecto estático), modificar su velocidad o vencer su inercia y ponerlos en movimiento si estaban inmóviles (efecto dinámico). En este sentido la fuerza puede definirse como toda acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo (imprimiéndole una aceleración que modifica el módulo o la dirección de su velocidad) o bien de deformarlo.
  • 4. Comúnmente nos referimos a la fuerza aplicada sobre un objeto sin tener en cuenta al otro objeto u objetos con los que está interactuando y que experimentarán, a su vez, otras fuerzas. Actualmente, cabe definir la fuerza como un ente físico-matemático, de carácter vectorial, asociado con la interacción del cuerpo con otros cuerpos que constituyen su entorno. El término fuerza se usa comúnmente para referirse a lo que mueve un objeto; por ejemplo la fuerza necesaria para cargar un avión.
  • 5. …¿QUE ES DISTANCIA?... La distancia se refiere a cuanto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Es la cantidad movida. También se dice que es la suma de las distancias recorridas. Por ser una medida de longitud, la distancia se expresa en unidades de metro según el Sistema Internacional de Medidas. Al expresar la distancia, por ser una cantidad escalar, basta con mencionar la magnitud y la unidad
  • 6. La medición de la distancia, por ejemplo, es útil para determinar cuestiones tan diversas como el tiempo y velocidad que requerirá la misma para ser cubierta a pie o en un vehículo, el tipo de comunicación que puede establecerse entre ambos puntos, o la diferencia de escenarios que ambos puntos sostienen entre sí.
  • 7. INSRUMENTOS DE MEDICION… Y ¿COMO SE USAN? En el trabajo de unidades de medida existen instrumentos para medir la fuerza y medir la distancia… La fuerza solo se puede medir con el dinamómetro este instrumento fue inventado por ISAAC NEWTON basa su funcionamiento en la elongación de un resorte que sigue la ley de Hooke en el rango de medición. La distancia CINTA METÁLICA o METRO Se componen de un fleje de acero de longitudes variables de 10 a 50 metros, divididas en metros, decímetros y centímetros; en algunas el primer decímetro lleva una división más detallada en centímetros y milímetros. Para su transporte se arrollan en bastidores de diversas formas. Hay dos tipos de cintas:
  • 8. • Cintas usualmente empleadas en levantamiento de detalles por radiación, o en medida de ejes en poligonales. • Cintas de alta precisión para medición directa de bases geodésicas o topográficas, es decir, en casos concretos e individualizados que requieren tolerancias muy estrictas.