PRINCIPAL

BIENVENIDA

  Bienvenidos, estudiantes a este su blog de CIENCIAS EXACTAS. Aquí se compartirá toda la información relacionada con las diferentes asignat...

miércoles, 25 de septiembre de 2024

CLASE DE FISICA GRADO 10° DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2024 SEM # 30 TEMA: ENERGIA TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGIA



ÁREA: FISICA

GRADO: 10°

DOCENTE: ENAIDO MALDONADO POLO

CORREO: matematica. ceqa@gmail.com

FECHA: DEL 3  DE OCTUBRE DEL 2024

PERIODO: CUARTO

VALOR: LA AMISTAD Y LA PAZ

FRASE:   "SOMOS INTEGRALES ASI NOS HIZO DIOSQUERIDOS AMIGOS OFRECE ESTA OPCION EDUCACION EN SABERES,VALOR Y FORMACION BUSCANDO EN NOSOTRO SIEMPRE LO MEJOR"


FECHA: DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2024

 GRADO: 10°

TEMA: ENERGIA POTENCIAL GRAVITATORIAL

SUBTEMA: TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGIA

LOGRO. Reconoce la mecánica clásica y plantea problemas sobre energía potencial


ACTIVIDAD PREVIA: Exploro mis conocimientos. ¿Qué es el teorema del trabajo y energía?. lluvia de ideas

TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGIA

En este post se explica en qué consiste el teorema del trabajo y la energía, también conocido como principio del trabajo y la energía. Así que encontrarás la fórmula del teorema del trabajo y la energía, su demostración y un ejemplo resuelto para asimilar el concepto por completo.

¿Qué es el teorema del trabajo y la energía?

En física, el teorema del trabajo y la energía (o principio del trabajo y la energía) establece que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. Es decir, el trabajo realizado por la suma de todas las fuerzas del sistema es equivalente al cambio de energía cinética que experimenta dicho sistema.

Por lo tanto, el teorema del trabajo y la energía es un teorema de física que nos permite relacionar el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con el cambio de velocidad de ese cuerpo.


El teorema del trabajo y la energía también se conoce como teorema de las fuerzas vivas.

Fórmula del teorema del trabajo y la energía

El teorema del trabajo y la energía dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Por lo tanto, la fórmula del teorema del trabajo y la energía es W=ΔEc=Ecf-Eci.




Donde:

-W es el trabajo neto.

-\Delta E_c es la variación de la energía cinética.

-E_{c_f} y E_{c_i} son la energía cinética final y la energía cinética inicial.

-m es la masa del cuerpo o sistema.

-v_f y v_i son la velocidad final y la velocidad inicial del cuerpo o sistema.

Así pues, se puede determinar si la velocidad del cuerpo ha aumentado o disminuido según el signo del trabajo neto:

W>0: cuando el trabajo neto es positivo la variación de la energía cinética es positiva, lo que significa que la velocidad del cuerpo ha aumentado.

W=0: cuando el trabajo neto es igual a cero la energía cinética se mantiene y, por tanto, la velocidad final del cuerpo es equivalente a la velocidad inicial.

W<0: cuando el trabajo neto es negativo la variación de la energía cinética también es negativa, por lo que la velocidad del cuerpo ha disminuido.

Ejercicio resuelto del teorema del trabajo y la energía

 1. Se aplica una fuerza a un cuerpo de masa m=4 kg que inicialmente estaba en reposo y, después de avanzar 7 metros en la dirección que se ha hecho la fuerza, la velocidad del cuerpo pasa a ser 9 m/s. ¿Cuál es el valor de la fuerza que se ha ejercido sobre el cuerpo? Neglige el rozamiento en todo el ejercicio.

Para resolver este problema tenemos que utilizar la fórmula del teorema del trabajo y la energía:


Así pues, calculamos el trabajo realizado por la fuerza aplicada calculando la variación de energía cinética:


Ahora que sabemos el valor del trabajo, podemos determinar la fuerza ejercida con la fórmula del trabajo:



ACTIVIDAD EN CASA:

RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS:

1. Se aplica una fuerza a un cuerpo de masa m=14 kg que inicialmente estaba en reposo y, después de avanzar 27 metros en la dirección que se ha hecho la fuerza, la velocidad del cuerpo pasa a ser 19 m/s. ¿Cuál es el valor de la fuerza que se ha ejercido sobre el cuerpo? Neglige el rozamiento en todo el ejercicio.

2. Se aplica una fuerza a un cuerpo de masa m=10 kg que inicialmente estaba en reposo y, después de avanzar 18 metros en la dirección que se ha hecho la fuerza, la velocidad del cuerpo pasa a ser 12 m/s. ¿Cuál es el valor de la fuerza que se ha ejercido sobre el cuerpo? Neglige el rozamiento en todo el ejercicio.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario