Física para Ciencias: Trabajo y Energía

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Física para Ciencias: Trabajo y Energía Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 1 er semestre 2014 FIS109C – 2: Física para Ciencias 1 er semestre 2014

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Física para Ciencias: Trabajo y Energía

Dictado por:Profesor Aldo Valcarce

1er semestre 2014

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Trabajo

En la Física la palabra trabajo se le da un significado muy específico:

El trabajo efectuado por una fuerza es el producto del desplazamiento por la magnitud de la fuerza paralela al desplazamiento.

�⃗�𝜃 𝐹 𝑥=𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃

∆ 𝒙𝑊=𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃 ∆𝑥

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Trabajo Las unidades de trabajo son . 1 se llama 1 Joule (J).

Es posible aplicar una fuerza o mover un objeto sin efectuar trabajo:

Si no hay desplazamiento, el trabajo es cero. Si la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento el

trabajo es cero porque .

El trabajo neto efectuado sobre un objeto es la suma de todos los trabajos efectuados por las fuerzas que actúan sobre el objeto.

El trabajo es una transferencia de energía: Si la energía es transferida al sistema, es positiva. Si la energía es transferida desde el sistema, es negativa.

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Trabajo: Ejercicio 1Una caja de es tirada a lo largo del piso por una persona que ejerce una fuerza constante de formando un ángulo de 37° con la horizontal. La superficie es áspera y ejerce una fuerza de roce de . Calcule el trabajo efectuado por cada fuerza que actúa sobre la caja y el trabajo neto.

𝑾𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂=𝟑𝟐𝟎𝟎 𝑱 𝑾 𝒓 𝒐𝒄𝒆=−𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑱 𝑾 𝒏𝒆𝒕𝒐=𝟏𝟐𝟎𝟎 𝑱

�⃗�=100𝑁𝜃=37 °

∆ 𝒙=𝟒𝟎𝒎

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¿Cuánto vale el coeficiente de roce cinético?

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Trabajo: Ejercicio 2Una persona quiere escalar una sección vertical de una montaña con su mochila de . Si la altura de la sección es de :

a) Calcule el trabajo que efectuará la gravedad.

b) ¿Cuánto debe ser el trabajo neto sobre la mochila?

c) Calcule el trabajo mínimo que deberá hacer la persona subir la mochila.

d) ¿Qué pasaría si el trabajo neto fuese nulo?

𝑾𝒏=𝑾𝒑+𝑾 𝒈=𝟎

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Energía Definimos Energía como “la capacidad de efectuar trabajo”.

Un objeto en movimiento puede efectuar trabajo sobre otro con el que haga contacto. Entonces el objeto tiene “energía de movimiento”- Energía Cinética.

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Energía Definimos Energía como “la capacidad de efectuar trabajo”.

Un objeto en movimiento puede efectuar trabajo sobre otro con el que haga contacto. Entonces el objeto tiene “energía de movimiento”- Energía Cinética.

Para acelerar un objeto desde el reposo hasta una velocidad , en una distancia , hay que aplicar una fuerza neta . El trabajo efectuado por esta fuerza neta es:

Ahora el objeto tiene la capacidad de efectuar trabajo, es decir tiene energía, de

𝑾 𝒏=𝑭𝒏×𝒅=𝒎×𝒂×𝒅𝒗𝟐=𝒗𝟎

𝟐+𝟐𝒂𝒅 𝒗𝟐=𝟐𝒂𝒅 𝑾 𝒏=𝟏𝟐𝒎𝒗𝟐

𝟏𝟐𝒎𝒗𝟐

𝑣0=0

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Energía Cinética

Definimos la Energía Cinética como:

Efectuando un trabajo neto de aumenta o disminuye la energía cinética del objeto por la misma cantidad.Las unidades de Energía son Joules.Energía es un escalar.

Entonces:

𝐾=𝟏𝟐𝒎𝒗𝟐

𝑾 𝒏=∆𝑲

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Energía Potencial

Mientras el ladrillo cae la fuerza de gravedad efectúa trabajo sobre él.

Por lo tanto su energía cinética aumenta.

Cuando el ladrillo toca el clavo tiene la capacidad de efectuar trabajo sobre él.

Debido a su posición el ladrillo tiene el potencial de hacer trabajo, es decir, tiene energía potencial. En este caso es energía potencial gravitacional.

Energía Potencial Gravitacional

h

ladrillo

clavo

Se define la energía potencial como la energía almacenada capaz de realizar trabajo o convertirse en energía cinética.

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Energía Potencial GravitacionalCuando el ladrillo toca el clavo tiene velocidad de

Importante: es igual a la cantidad de trabajo necesario para levantar el objeto a la altura h.

y entonces energía cinética es

Por lo tanto antes de caer tenía la energía potencial gravitacional,

𝒗=√𝟐𝒈𝒉

𝟏𝟐𝒎𝒗𝟐=

𝟏𝟐𝒎(√𝟐𝒈𝒉)

𝟐=𝒎𝒈𝒉

𝑼 𝒈=𝒎𝒈𝒉

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Energía Mecánica

La energía mecánica se define como:

𝒉=𝟏 ,𝟎𝒎𝒉=𝟎 ,𝟎𝒎

𝑬=¿ 𝟒𝟎 𝑱

𝑬=𝑲 +𝑼

𝒉=𝟐 ,𝟎𝒎

𝟒𝟎 𝑱𝟒𝟎 𝑱

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Conservación de la Energía Mecánica

Una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza sobre un objeto que se desplaza en una trayectoria cerrada (vuelve al punto de partida) es cero.

Gravedad es una fuerza conservativa.

La energía mecánica de un sistema aislado permanece constante si los objetos interactúan sólo por medio de fuerzas conservativas.

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La montaña Rusa: I

a) Si , ¿cuál sería la velocidad del carro cuando llega al punto si no hay roce?

b) Si ¿cuál es la velocidad al punto ?c) ¿Cuál es la altura máxima para que la gravedad mantenga el carro

adherido al carril en B si ?

𝒗=𝟎

𝒉𝑨

𝑩𝒓

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La montaña Rusa: II

¿Cuál es la altura mínima para que el carro mantenga contacto con el carril en la parte superior de la vuelta si no hay roce?

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𝒉 𝟐𝒓

𝒗=𝟎

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Energía potencial elástica Un resorte puede almacenar energía elástica cuando está comprimido o extendido. El resorte comprimido o estirado tiene energía potencial elástica porque cuando se suelta puede efectuar trabajo sobre un objeto.

Para calcular la cantidad de energía potencial de un resorte comprimido hay que calcular el trabajo necesario para comprimirlo.

fuerza aplicada al resorte distancia comprimida .

Pero la fuerza depende de la compresión entonces cambia mientras se comprime el resorte.

Entonces se usa el valor promedio de la fuerza:

Entonces el trabajo necesario es:

Por lo tanto la energía potencial elástica es:

𝑾=𝑭 ×𝒅

𝑭=𝟏𝟐𝒌𝒙𝟏

𝟐𝒌𝒙𝟐

𝑼 𝒆=𝟏𝟐 𝒌𝒙𝟐

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Ejercicio

Se comprime el resorte mostrado una distancia de . El resorte tiene constante de resorte de y empuja una masa de .a) ¿Cuál es la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa?b) Se suelta el resorte. ¿Cuál es la velocidad de la masa en llegar a ?c) ¿A qué altura llega la masa?

𝒎=𝟐𝒌𝒈

𝒙𝟎=−𝟏𝟎𝒄𝒎 𝟎

𝟑𝟎𝒐

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Conservación de Energía Mecánica con Roce

La fuerza de roce es una fuerza no conservativa.

Si hay roce en el sistema la fuerza de roce efectúa trabajo sobre un objeto en movimiento.

Este trabajo se pierde del sistema en la forma de calor (energía térmica) y no se puede recuperar. Por lo tanto la energía mecánica final del sistema es menor que la inicial.

𝑬 𝒇−𝑬𝒊=𝑾 𝑹=−𝑭 𝑹×𝒅

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Ejercicio 1

En el ejercicio anterior suponemos que el plano inclinado tiene un coeficiente de roce cinético de . ¿Cuál altura máxima alcanzaría la masa?

𝒎=𝟐𝒌𝒈

𝒙𝟎=−𝟏𝟎𝒄𝒎

𝟑𝟎𝒐

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Ejercicio 2

En un lugar horizontal de la carretera donde ocurrió un accidente, los investigadores miden marcas en el pavimento que dejó el auto al frenar, y obtienen una longitud de .

Era un día lluvioso y se estima que el coeficiente de roce cinético entre el auto y el pavimento era de . ¿Cuál era la velocidad mínima del auto cuando el conductor aplicó los frenos?

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Resumen Trabajo

Energía Energía Cinética

Energía Potencial Gravitatoria

Energía Potencial Elástica

Energía Mecánica Conservación de la Energía Mecánica

Energía Mecánica con Roce

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𝑬 𝒇−𝑬𝒊=𝑾 𝑹=−𝑭 𝑹×𝒅

𝑼 𝒆=𝟏𝟐 𝒌𝒙𝟐

𝑾=𝑭 ×𝒅

𝑼 𝒈=𝒎𝒈𝒉

𝐾=𝟏𝟐𝒎𝒗𝟐