AULA DE INNOVACIONES PEDAGóGICAS DEL ÁREA DE CTA Institución Educativa Inmaculada Concepción Educación con calidad y mejoramiento continuo Av. Centenario 326. Telf. (084) 799134 – Sicuani http://www.cnicsicuani.edu.pe TRABAJO Y ENERGÍA
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 Energía Eléctrica Energía Química Energía Elástica Energía Gravitatoria Energía Nuclear Energía Potencial 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 Térmica Energía Radiante Energía 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 F Fcos   r a r b
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 F Fcos   r a r b
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: Energía Cinética y el Teorema del Trabajo-Energía Cinética m  F  r v i v f
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 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.
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. El trabajo realizado por el agente externo (la fuerza de ascenso F), es: mg mg y b y a  y
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: Energía Mecánica mg mg y b y a  y
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 mg y b y a  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 = 3.6 10 6  J Fin trabajo y energía!!!!!!!

Trabajo Yenergia

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    AULA DE INNOVACIONESPEDAGóGICAS DEL ÁREA DE CTA Institución Educativa Inmaculada Concepción Educación con calidad y mejoramiento continuo Av. Centenario 326. Telf. (084) 799134 – Sicuani http://www.cnicsicuani.edu.pe TRABAJO Y ENERGÍA
  • 2.
    Trabajo y EnergíaLa 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.
  • 3.
    Las formas dela Energía Energía Eléctrica Energía Química Energía Elástica Energía Gravitatoria Energía Nuclear Energía Potencial 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!
  • 4.
    Energía Térmica EnergíaRadiante Energía 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
  • 5.
    Es un modelosimplificado, 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
  • 6.
    Trabajo El significado físico de la palabra trabajo difiere del significado habitual!!!! Como veremos el trabajo es un método de transferencia de energía  r F Fcos   r a r b
  • 7.
    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 F Fcos   r a r b
  • 8.
    Notemos que eltrabajo 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!
  • 9.
    Apliquemos la definiciónde trabajo, al modelo de la figura  El trabajo neto realizado sobre el cuerpo de masa m, realizado por la fuerza resultante será: Energía Cinética y el Teorema del Trabajo-Energía Cinética m  F  r v i v f
  • 10.
    Entonces: Cuando serealiza 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 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.
  • 11.
    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. El trabajo realizado por el agente externo (la fuerza de ascenso F), es: mg mg y b y a  y
  • 12.
    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: Energía Mecánica mg mg y b y a  y
  • 13.
    Cuando la pelotacae 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 mg y b y a  y
  • 14.
    Reacomodando: A lasuma de energía cinética y potencial se la denomina Energía Mecánica
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    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
  • 16.
    Potencia Resulta interesanteno 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:
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    La unidad depotencia 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 = 3.6 10 6 J Fin trabajo y energía!!!!!!!

Notas del editor

  • #3 No encuentro forma de definir energía, sin hacer uso de definiciones posteriores.
  • #4 Dar ejemplos de cada una y asociarlas al hecho de que son potenciales porque dependen de la posición de algo. Electrica: se origina en las fuerzas de interacción de atracción y repulsión que existen entre cuerpos con carga electrica. Química: esta almacenada en los enlaces que unen los atomos entre si, y se libera cuando se rompen. En realidad es una forma de energía electromagnética. Elástica:Hay dispositivos que son capaces de almacenar energía al ser estirados o comprimidos. Como al comprimir o estirar el material forzamos a una modificación de las fuerzas entre moléculas, la energía elastica es también un tipo e energía electrica. Gravitatoria: como veremos mas adelante, cuando elevamos un cuerpo éste adquiere energía, la cual depende de la masa, g y la altura. Nuclear: contar de los elementos pesados y su inestabilidad que al romperse o fisionarse liberan energía.
  • #5 Térmica: Si nos acercamos a una fogata, ésta nos dará calor, que es una forma de recibir (ojo con esto!) energía. Si nos alejamos el aire frio nos quitará la energía obtenida. Calentar un objeto implica entregarle energía, enfriarlo significa quitarle energía. A este tipo de energía que se transfiere de un cuerpo a otro se le denomina energía calórica. Dicho de otro modo el calor es un método de transferencia de energía. Nota del libro: la palabra calor es una de las palabras peor utilizadas en el lenguaje popular. Fíjense que el calor es un método de transferencia de energía, no una forma de almacenamiento de energía. Por lo tanto frases como: “contenido calorífico”, “el calor del verano” y se escapa calor” representan todas ellas un uso incorrecto de esta palabra. Cinética:
  • #6 Siempre que analicemos un problema debemos, antes que nada delimitar el sistema para poder ver que energías se pondrán en juego.
  • #7 Aclarar la notación del punto para el producto escalar
  • #9 Hacer el dibujo de cada caso y mostrar claramente cual es la trayectoria y cual la fuerza y el ángulo.
  • #11 Ya vamos viendo que aplicar una fuerza y generar movimiento en ese sentido, es realizar trabajo y que es este un mecanismo para traspasar energía, tal vez esa sea una forma de definir el trabajo.
  • #12 Explicar que realizamos cierto trabajo sobre el sistema para levantar la pelota(SIN ACELERARLA), pero esta está en reposo al comienzo y al final, no debería como decía la ecuación anterior manifestarse esto como una variación de algún tipo de energía?
  • #13 Para tener idea de cuanto es un joule, hacer que calculen a que altura hay que poner una manzana de 100 g para que tenga un joule de energía potencial. Si tomamos g=10m /s2, hay que ponerla a UN metro!
  • #16 Podría darse el ejemplo de un plano inclinado, con y sin fricción
  • #17 Comentar porque uno pone trabajo en lugar de energía!!!