SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 38
Trabajo  y energía
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
¿ Físicamente en qué se diferencian o asemejan ambas realizaciones? V 0  = 0 V = 0 V 0  = 0  t = s / V V = 0  t = h / V
Energía Medida cuantitativa del movimiento en todas sus formas.
Trabajo Medida cuantitativa de la transferencia de movimiento ordenado de un cuerpo a otro mediante la acción de una fuerza Cambio de posición, desplazamiento Relación geométrica entre el desplazamiento y la fuerza
Trabajo de una fuerza 1 2
En los tramos donde cita  < 9 0 o  el trabajo es motor En los tramos donde cita  >   9 0 o  el trabajo es resistivo En los tramos en que cita = 90 el trabajo es nulo El trabajo es un escalar Escalar [J]
Trabajo realizado por una fuerza constantee
X 1 X2 X ¿CUÁL SERA EL TRABAJO EFECTUADO POR LA FUERZA F? F X  =  X 2   -  X 1
Fuerza constante y desplazamiento rectilíneo mov  x F
F ES UNA FUERZA CONSTANTE W  =  F  X  COS
Trayectoria   RECTILÍNEA   y F  es   una   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 1 X 2 W X(m)
EN TODA GRAFICA  FUERZA  vs  DESPLAZAMIENTO   EL AREA BAJO LA CURVA NOS DA ELTRABAJO REALIZADO POR LA FUERZA PARALELA AL DEZPLAZAMIENTO
 0 <   <  /2 Como  Entonces el trabajo es positivo cos     > 0 F  X
   =   /2 Como  Entonces las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo cos     = 0 F  X
    /2 <   <  Como  Entonces el trabajo es negativo cos    <0 F  X
T ds W T = 0 W N = 0 mov  x N Fg W Fg = 0 W Fr <  0 Fr mov  x  Fg W Fg  > 0 N W N = 0
Ejemplo 1: Una masa m unida a una cuerda se encuentra girando en un plano Horizontal con una rapidez constante de 40m/s, hallar el trabajo efectuado por la cuerda, en una vuelta completa R
Ejemplo 2: en el sistema mostrado determinese el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre m (   =53) 37   F = 100N    = 0,5
F Diagrama de cuerpo libre de m: mg = 100N N Fr   Y X 
FUERZA VARIABLE , Desplazamiento  rectilíneo   F F x W  =  F x X i i i
Área neta bajo la curva W
Un cuerpo se mueve desde  x= 0 hasta x = 6, bajo la acción de una fuerza tal como se indica , hallar el trabajo realizado 5 6 X(m) F x (N)
Expresión general  para el trabajo F r C F : Fuerza C : trayectoria
Esta es la llamada integral de línea W  =   F.dr =   ( F x  dx +F y dy + F z dz)   donde:F x , F y , F z : componentes de  F y además la curva C está definida a través de:  y =f(x),  z =f(x) C C El  trabajo efectuado por F   cuando el cuerpo se mueve  a  través de la curva  C  esta dada por la  expresión  :
En sistema mostrado determínese  el trabajo efectuado por la fuerza a a través del camino   a) C1  b) C2 y x 10 5
El trabajo es una magnitud aditiva 1 2 C F i F R © © ©
Problema Se arrastra una caja por un piso áspero aplicando una fuerza constante de magnitud 50N. La fuerza forma un ángulo de 37 o  arriba de la horizontal . Una fuerza de rozamiento de 10 N retarda el movimiento y  la caja se desplaza una distancia de 3m hacia la derecha  a) calculese el trabajo realizado por F  b) el trabajo realizado por la fricción  c) el trabajo, neto efectuado sobre la caja por todas las fuerzas que actúan sobre ella
Problema Una partícula que se mueve en el plano xy experimenta un desplazamiento: s  = ( 2 i  +3 j ) [m] según una trayectoria rectilínea. Mientras que una fuerza constante dada por  F  = ( 5 i  +3 j ) [N] actúa sobre ella. a) calcúlese la magnitud el desplazamiento y de la fuerza b) el trabajo realizado por F c) el ángulo que la fuerza forma con el desplazamiento
Potencia:  trabajo realizado por una fuerza, por unidad de tiempo [W] Se define  como el trabajo efectuado por unidad de  tiempo P  =   W/  t  :  Potencia  Promedio P = lim     W/  t  =  dW/dt     t    0 dW = F.dr entonces la potencia instantánea también se puede expresar como: P  = F.dr/dt = F.V Donde V es la velocidad  instantánea
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/s 2 ?
Motor T Mg f
Teorema del W y la Energía cinética © © © © © v 1 v 2
v 1 v 2
Se define la energía cinética como : K= mV 2 /2 C omo la energía asociada  al Movimiento mecánico de un cuerpo, luego: E l  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? V i d V f  =0

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Trabajo - Potencia - Máquinas simples
Trabajo - Potencia - Máquinas simplesTrabajo - Potencia - Máquinas simples
Trabajo - Potencia - Máquinas simplesElba Sepúlveda
 
Leyes de newton grupo 2-ejercicios
Leyes de newton grupo 2-ejerciciosLeyes de newton grupo 2-ejercicios
Leyes de newton grupo 2-ejerciciosetubay
 
Grupo3 trabajo y energía-ejercicios
Grupo3 trabajo y energía-ejerciciosGrupo3 trabajo y energía-ejercicios
Grupo3 trabajo y energía-ejerciciosetubay
 
Trabajo y-energia grupo 4
Trabajo y-energia  grupo 4Trabajo y-energia  grupo 4
Trabajo y-energia grupo 4etubay
 
Problemas resueltos de la primera ley de newton
Problemas resueltos de la primera ley de newtonProblemas resueltos de la primera ley de newton
Problemas resueltos de la primera ley de newtonJulio Zamora
 
Ceti dinámica segundo examen parcial tipo a - 2013a
Ceti dinámica segundo examen parcial tipo a - 2013aCeti dinámica segundo examen parcial tipo a - 2013a
Ceti dinámica segundo examen parcial tipo a - 2013aSavebuy Mex
 
Grupo 5 trabajo y energia-ejercicios
Grupo 5 trabajo y energia-ejerciciosGrupo 5 trabajo y energia-ejercicios
Grupo 5 trabajo y energia-ejerciciosetubay
 
Trabajo exposicion
Trabajo exposicionTrabajo exposicion
Trabajo exposicion4009017780
 
Clase de la semana 7
Clase de la semana 7Clase de la semana 7
Clase de la semana 7Yuri Milachay
 
Grupo 10 trabajo y energia- ejercicios
Grupo 10  trabajo y energia- ejerciciosGrupo 10  trabajo y energia- ejercicios
Grupo 10 trabajo y energia- ejerciciosetubay
 
Capitulo 8 - Trabajo-Energía-Potencia
Capitulo 8 - Trabajo-Energía-PotenciaCapitulo 8 - Trabajo-Energía-Potencia
Capitulo 8 - Trabajo-Energía-PotenciaSTEFFANY SANCHEZ
 
trabajo y energia
trabajo y energiatrabajo y energia
trabajo y energialuxhoo
 
Ejercicios resueltos. 2 ley de newton
Ejercicios resueltos. 2 ley de newtonEjercicios resueltos. 2 ley de newton
Ejercicios resueltos. 2 ley de newtonJulio Zamora
 
Solucionario del libro de fisica de Vallejo Zambrano
Solucionario del libro de fisica de Vallejo ZambranoSolucionario del libro de fisica de Vallejo Zambrano
Solucionario del libro de fisica de Vallejo ZambranoHugo Castro
 
Grupo 8 trabajo y energia-ejercicios
Grupo 8 trabajo y energia-ejerciciosGrupo 8 trabajo y energia-ejercicios
Grupo 8 trabajo y energia-ejerciciosetubay
 

La actualidad más candente (18)

Trabajo - Potencia - Máquinas simples
Trabajo - Potencia - Máquinas simplesTrabajo - Potencia - Máquinas simples
Trabajo - Potencia - Máquinas simples
 
Leyes de newton grupo 2-ejercicios
Leyes de newton grupo 2-ejerciciosLeyes de newton grupo 2-ejercicios
Leyes de newton grupo 2-ejercicios
 
Grupo3 trabajo y energía-ejercicios
Grupo3 trabajo y energía-ejerciciosGrupo3 trabajo y energía-ejercicios
Grupo3 trabajo y energía-ejercicios
 
Trabajo y-energia grupo 4
Trabajo y-energia  grupo 4Trabajo y-energia  grupo 4
Trabajo y-energia grupo 4
 
Ce09 s07 dc
Ce09 s07 dcCe09 s07 dc
Ce09 s07 dc
 
Problemas resueltos de la primera ley de newton
Problemas resueltos de la primera ley de newtonProblemas resueltos de la primera ley de newton
Problemas resueltos de la primera ley de newton
 
Ejercicios resueltos
Ejercicios resueltosEjercicios resueltos
Ejercicios resueltos
 
Ceti dinámica segundo examen parcial tipo a - 2013a
Ceti dinámica segundo examen parcial tipo a - 2013aCeti dinámica segundo examen parcial tipo a - 2013a
Ceti dinámica segundo examen parcial tipo a - 2013a
 
Grupo 5 trabajo y energia-ejercicios
Grupo 5 trabajo y energia-ejerciciosGrupo 5 trabajo y energia-ejercicios
Grupo 5 trabajo y energia-ejercicios
 
Trabajo exposicion
Trabajo exposicionTrabajo exposicion
Trabajo exposicion
 
Aa3
Aa3Aa3
Aa3
 
Clase de la semana 7
Clase de la semana 7Clase de la semana 7
Clase de la semana 7
 
Grupo 10 trabajo y energia- ejercicios
Grupo 10  trabajo y energia- ejerciciosGrupo 10  trabajo y energia- ejercicios
Grupo 10 trabajo y energia- ejercicios
 
Capitulo 8 - Trabajo-Energía-Potencia
Capitulo 8 - Trabajo-Energía-PotenciaCapitulo 8 - Trabajo-Energía-Potencia
Capitulo 8 - Trabajo-Energía-Potencia
 
trabajo y energia
trabajo y energiatrabajo y energia
trabajo y energia
 
Ejercicios resueltos. 2 ley de newton
Ejercicios resueltos. 2 ley de newtonEjercicios resueltos. 2 ley de newton
Ejercicios resueltos. 2 ley de newton
 
Solucionario del libro de fisica de Vallejo Zambrano
Solucionario del libro de fisica de Vallejo ZambranoSolucionario del libro de fisica de Vallejo Zambrano
Solucionario del libro de fisica de Vallejo Zambrano
 
Grupo 8 trabajo y energia-ejercicios
Grupo 8 trabajo y energia-ejerciciosGrupo 8 trabajo y energia-ejercicios
Grupo 8 trabajo y energia-ejercicios
 

Destacado

Hotelvillaserena impulsandoelcomer
Hotelvillaserena impulsandoelcomerHotelvillaserena impulsandoelcomer
Hotelvillaserena impulsandoelcomerhotelvillaserena
 
Castilla-La Mancha and Andalusia - World Heritage Towns
Castilla-La Mancha and Andalusia - World Heritage TownsCastilla-La Mancha and Andalusia - World Heritage Towns
Castilla-La Mancha and Andalusia - World Heritage TownsGrupo Jayro
 
Triptiko de azpeitia inhar
Triptiko de azpeitia inharTriptiko de azpeitia inhar
Triptiko de azpeitia inharlenguakoikasleak
 
Portafolio 2 luz j. cadena
Portafolio 2  luz j. cadenaPortafolio 2  luz j. cadena
Portafolio 2 luz j. cadenaLuzCadena
 
Exposc Chagua, Gregorio Hernendez
Exposc Chagua, Gregorio HernendezExposc Chagua, Gregorio Hernendez
Exposc Chagua, Gregorio Hernendezguest03d628
 
Ley general de mineria 2013 (14,6mb)
Ley general de mineria 2013 (14,6mb)Ley general de mineria 2013 (14,6mb)
Ley general de mineria 2013 (14,6mb)CarlosRiveraS
 
Desarrrollo espiritual (1)
Desarrrollo  espiritual (1)Desarrrollo  espiritual (1)
Desarrrollo espiritual (1)Jaira Bonilla
 
Resolución adjudicación SAFI N°213230
Resolución adjudicación SAFI N°213230Resolución adjudicación SAFI N°213230
Resolución adjudicación SAFI N°213230El Linarense
 
Día mundial de la normalización
Día mundial de la normalizaciónDía mundial de la normalización
Día mundial de la normalizaciónhotelvillaserena
 
SOLICITA ACOJA OBSERVACIONES PROYECTO MANGLAR, REALIZADAS POR CAMARA NACIONAL...
SOLICITA ACOJA OBSERVACIONES PROYECTO MANGLAR, REALIZADAS POR CAMARA NACIONAL...SOLICITA ACOJA OBSERVACIONES PROYECTO MANGLAR, REALIZADAS POR CAMARA NACIONAL...
SOLICITA ACOJA OBSERVACIONES PROYECTO MANGLAR, REALIZADAS POR CAMARA NACIONAL...Rocío Valarezo
 

Destacado (20)

Hotelvillaserena impulsandoelcomer
Hotelvillaserena impulsandoelcomerHotelvillaserena impulsandoelcomer
Hotelvillaserena impulsandoelcomer
 
Informe Transparencia Fiscal Octubre 2014
Informe Transparencia Fiscal Octubre 2014Informe Transparencia Fiscal Octubre 2014
Informe Transparencia Fiscal Octubre 2014
 
Castilla-La Mancha and Andalusia - World Heritage Towns
Castilla-La Mancha and Andalusia - World Heritage TownsCastilla-La Mancha and Andalusia - World Heritage Towns
Castilla-La Mancha and Andalusia - World Heritage Towns
 
El arte
El arteEl arte
El arte
 
Motivacion xmin
Motivacion xminMotivacion xmin
Motivacion xmin
 
Triptiko de azpeitia inhar
Triptiko de azpeitia inharTriptiko de azpeitia inhar
Triptiko de azpeitia inhar
 
Portafolio 2 luz j. cadena
Portafolio 2  luz j. cadenaPortafolio 2  luz j. cadena
Portafolio 2 luz j. cadena
 
Mapa
MapaMapa
Mapa
 
Exposc Chagua, Gregorio Hernendez
Exposc Chagua, Gregorio HernendezExposc Chagua, Gregorio Hernendez
Exposc Chagua, Gregorio Hernendez
 
Ley general de mineria 2013 (14,6mb)
Ley general de mineria 2013 (14,6mb)Ley general de mineria 2013 (14,6mb)
Ley general de mineria 2013 (14,6mb)
 
Grado del adjetivo
Grado del adjetivoGrado del adjetivo
Grado del adjetivo
 
Desarrrollo espiritual (1)
Desarrrollo  espiritual (1)Desarrrollo  espiritual (1)
Desarrrollo espiritual (1)
 
Informe de transparencia mayo 2015
Informe de transparencia mayo 2015Informe de transparencia mayo 2015
Informe de transparencia mayo 2015
 
Retencion en la fuente
Retencion en la fuenteRetencion en la fuente
Retencion en la fuente
 
Resolución adjudicación SAFI N°213230
Resolución adjudicación SAFI N°213230Resolución adjudicación SAFI N°213230
Resolución adjudicación SAFI N°213230
 
Día mundial de la normalización
Día mundial de la normalizaciónDía mundial de la normalización
Día mundial de la normalización
 
Salas marquez drogas
Salas marquez drogasSalas marquez drogas
Salas marquez drogas
 
Presentación
PresentaciónPresentación
Presentación
 
Embarazo En Adolescentes
Embarazo En AdolescentesEmbarazo En Adolescentes
Embarazo En Adolescentes
 
SOLICITA ACOJA OBSERVACIONES PROYECTO MANGLAR, REALIZADAS POR CAMARA NACIONAL...
SOLICITA ACOJA OBSERVACIONES PROYECTO MANGLAR, REALIZADAS POR CAMARA NACIONAL...SOLICITA ACOJA OBSERVACIONES PROYECTO MANGLAR, REALIZADAS POR CAMARA NACIONAL...
SOLICITA ACOJA OBSERVACIONES PROYECTO MANGLAR, REALIZADAS POR CAMARA NACIONAL...
 

Similar a Trabajo energia (20)

Trabajo y energia
Trabajo y energiaTrabajo y energia
Trabajo y energia
 
TRABAJO Y POTENCIA
TRABAJO Y POTENCIATRABAJO Y POTENCIA
TRABAJO Y POTENCIA
 
06 f1 com2
06 f1 com206 f1 com2
06 f1 com2
 
TRABAJO (1).pptx
TRABAJO (1).pptxTRABAJO (1).pptx
TRABAJO (1).pptx
 
PPT_05.pdf
PPT_05.pdfPPT_05.pdf
PPT_05.pdf
 
Física 3-trabajo mecánico-comprimido
Física 3-trabajo mecánico-comprimidoFísica 3-trabajo mecánico-comprimido
Física 3-trabajo mecánico-comprimido
 
10. ed capítulo x cinemática de la partícula_trabajo y energía
10. ed capítulo x cinemática de la partícula_trabajo y energía10. ed capítulo x cinemática de la partícula_trabajo y energía
10. ed capítulo x cinemática de la partícula_trabajo y energía
 
Cap5
Cap5Cap5
Cap5
 
Upn moo s06
Upn moo s06Upn moo s06
Upn moo s06
 
Trabajo, energía y potencia
Trabajo, energía y potenciaTrabajo, energía y potencia
Trabajo, energía y potencia
 
Semana 9
Semana 9Semana 9
Semana 9
 
1. trabajo, potencia y energia
1. trabajo, potencia y energia1. trabajo, potencia y energia
1. trabajo, potencia y energia
 
Marina
MarinaMarina
Marina
 
60 trabajo-y-energia-mecanica
60 trabajo-y-energia-mecanica60 trabajo-y-energia-mecanica
60 trabajo-y-energia-mecanica
 
Trabajo y energia (fisica)
Trabajo y energia (fisica)Trabajo y energia (fisica)
Trabajo y energia (fisica)
 
mecanica
mecanicamecanica
mecanica
 
Fuerza y energia
Fuerza y energiaFuerza y energia
Fuerza y energia
 
Fuerza y energia
Fuerza y energiaFuerza y energia
Fuerza y energia
 
Fuerza y energia
Fuerza y energiaFuerza y energia
Fuerza y energia
 
Tema; energia cinetia
Tema; energia cinetia Tema; energia cinetia
Tema; energia cinetia
 

Trabajo energia

  • 1. Trabajo y energía
  • 2.
  • 3. ¿ Físicamente en qué se diferencian o asemejan ambas realizaciones? V 0 = 0 V = 0 V 0 = 0  t = s / V V = 0  t = h / V
  • 4. Energía Medida cuantitativa del movimiento en todas sus formas.
  • 5. Trabajo Medida cuantitativa de la transferencia de movimiento ordenado de un cuerpo a otro mediante la acción de una fuerza Cambio de posición, desplazamiento Relación geométrica entre el desplazamiento y la fuerza
  • 6. Trabajo de una fuerza 1 2
  • 7. En los tramos donde cita < 9 0 o el trabajo es motor En los tramos donde cita > 9 0 o el trabajo es resistivo En los tramos en que cita = 90 el trabajo es nulo El trabajo es un escalar Escalar [J]
  • 8. Trabajo realizado por una fuerza constantee
  • 9. X 1 X2 X ¿CUÁL SERA EL TRABAJO EFECTUADO POR LA FUERZA F? F X = X 2 - X 1
  • 10. Fuerza constante y desplazamiento rectilíneo mov  x F
  • 11. F ES UNA FUERZA CONSTANTE W = F X COS
  • 12. Trayectoria RECTILÍNEA y F es una FUERZA CONSTANTE
  • 13. 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
  • 14. X 1 X 2 W X(m)
  • 15. EN TODA GRAFICA FUERZA vs DESPLAZAMIENTO EL AREA BAJO LA CURVA NOS DA ELTRABAJO REALIZADO POR LA FUERZA PARALELA AL DEZPLAZAMIENTO
  • 16.  0 <  <  /2 Como Entonces el trabajo es positivo cos  > 0 F  X
  • 17. =  /2 Como Entonces las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo cos  = 0 F  X
  • 18.  /2 <  <  Como Entonces el trabajo es negativo cos  <0 F  X
  • 19. T ds W T = 0 W N = 0 mov  x N Fg W Fg = 0 W Fr < 0 Fr mov  x  Fg W Fg > 0 N W N = 0
  • 20. Ejemplo 1: Una masa m unida a una cuerda se encuentra girando en un plano Horizontal con una rapidez constante de 40m/s, hallar el trabajo efectuado por la cuerda, en una vuelta completa R
  • 21. Ejemplo 2: en el sistema mostrado determinese el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre m (  =53) 37  F = 100N  = 0,5
  • 22. F Diagrama de cuerpo libre de m: mg = 100N N Fr   Y X 
  • 23. FUERZA VARIABLE , Desplazamiento rectilíneo F F x W = F x X i i i
  • 24. Área neta bajo la curva W
  • 25. Un cuerpo se mueve desde x= 0 hasta x = 6, bajo la acción de una fuerza tal como se indica , hallar el trabajo realizado 5 6 X(m) F x (N)
  • 26. Expresión general para el trabajo F r C F : Fuerza C : trayectoria
  • 27. Esta es la llamada integral de línea W =  F.dr =  ( F x dx +F y dy + F z dz) donde:F x , F y , F z : componentes de F y además la curva C está definida a través de: y =f(x), z =f(x) C C El trabajo efectuado por F cuando el cuerpo se mueve a través de la curva C esta dada por la expresión :
  • 28. En sistema mostrado determínese el trabajo efectuado por la fuerza a a través del camino a) C1 b) C2 y x 10 5
  • 29. El trabajo es una magnitud aditiva 1 2 C F i F R © © ©
  • 30. Problema Se arrastra una caja por un piso áspero aplicando una fuerza constante de magnitud 50N. La fuerza forma un ángulo de 37 o arriba de la horizontal . Una fuerza de rozamiento de 10 N retarda el movimiento y la caja se desplaza una distancia de 3m hacia la derecha a) calculese el trabajo realizado por F b) el trabajo realizado por la fricción c) el trabajo, neto efectuado sobre la caja por todas las fuerzas que actúan sobre ella
  • 31. Problema Una partícula que se mueve en el plano xy experimenta un desplazamiento: s = ( 2 i +3 j ) [m] según una trayectoria rectilínea. Mientras que una fuerza constante dada por F = ( 5 i +3 j ) [N] actúa sobre ella. a) calcúlese la magnitud el desplazamiento y de la fuerza b) el trabajo realizado por F c) el ángulo que la fuerza forma con el desplazamiento
  • 32. Potencia: trabajo realizado por una fuerza, por unidad de tiempo [W] Se define como el trabajo efectuado por unidad de tiempo P =  W/  t : Potencia Promedio P = lim   W/  t = dW/dt   t  0 dW = F.dr entonces la potencia instantánea también se puede expresar como: P = F.dr/dt = F.V Donde V es la velocidad instantánea
  • 33. 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/s 2 ?
  • 35. Teorema del W y la Energía cinética © © © © © v 1 v 2
  • 36. v 1 v 2
  • 37. Se define la energía cinética como : K= mV 2 /2 C omo la energía asociada al Movimiento mecánico de un cuerpo, luego: E l trabajo efectuado por la fuerza resultante o el trabajo total es igual al cambio en la energía cinética de la particula
  • 38. 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? V i d V f =0