Energia mecanica

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ENERGÍA MECÁNICA

Vanesa Acosta Agudelo
Juliana Zapata Correa
Estefanía Betancur Hoyos
Manuela Echeverri Cano

Trabajo escrito de física

DOCENTE
YASSFIR PEREA

MEDELLÍN
COLEGIO EMPRESARIAL
10ºB
2012

INTRODUCCIÓN.

Con este trabajo se pretende aplicar la energía mecánica a la vida real, mediante procesos en los cuales manejaremos fórmulas para hallar la energía cinética yenergía potencial.
En esta oportunidad aplicaremos las ecuaciones de ambas; tomando como referencia un modelo de montaña Rusa y es de esa manera como obtendremos todos los datos necesarios para llevar acabo la solución de lo planteado.
Esperamos con este trabajo poder aportar a los lectores una idea clara del tema a tratar en las próximas páginas.

OBJETIVOS.

-Demostrar a partir de lavisualización, la energía mecánica aplicada por medio de datos empíricos.
-Conocer y aprender de la energía cinética y potencial.
-Estudiar los conceptos energía mecánica.
- Expresar la capacidad que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo.
-Estudiar el movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas.

MARCO TEÓRICO.

LA ENERGÍA MECÁNICA
De todas las transformaciones ocambios que sufre la materia, los que interesan a la mecánica son los asociados a la posición y/o a la velocidad. Ambas magnitudes definen, en el marco de la dinámica de Newton, el estado mecánico de un cuerpo, de modo que éste puede cambiar porque cambie su posición o porque cambie su velocidad. La forma de energía asociada a los cambios en el estado mecánico de un cuerpo o de una partículamaterial recibe el nombre de energía mecánica.
La energía potencial
La capacidad de un cuerpo de producir trabajo por el hecho de estar a una cierta altura se llama energía potencial gravitatoria, o más sencillamente, energía potencial (EP).
La unidad es Julios = kgm 2 /s 2 El aumento en la energía potencial de un sistema que comienza y termina en reposo es igual al trabajo realizado sobre elsistema. EP = W
Ep = m.g.h

Energía Cinética.
La forma de energía asociada a los cambios de velocidad recibe el nombre de energía cinética. Un cuerpo en movimiento es capaz de producir movimiento, esto es, de cambiar la velocidad de otros. La energía cinética es, por lo tanto, la energía mecánica que posee un cuerpo en virtud de su movimiento o velocidad.
Ec = ½.m.v2

PROCEDIMIENTOS.

30g 13gh1


h2
45 cm h4

16 cm

h3 h5
-h1: 0,45 m
-h2: 0, 25 m
-h3: 0
-h4: 0.16 m
-h5: 0
-m1: 0,03 kg
-m2: 0,01 kg

Hallaremos la energía cinética y la energía mecánica con respecto a cada altura y masa.
1. En este punto solo existe energía potencial, ya que hay una altura y no hay movimiento.
Ep= m1.g.h1 (Energía potencial-masa 1) Ep= m2.g.h2 (Energía potencial-masa2)Ep= 0,03kg.9,8m/s2.0,45m Ep= 0.01kg.9.8m/s2.0.45m
Ep= 0.13 J (energía total del sistema) Ep= 0.04 J (energía total del sistema)
2. En este punto hay energía cinética y potencial, ya que hay altura y movimiento
-Ec=m1v22 (Energía cinética-masa 1) -Ec=m2v22 (Energía cinética-masa 2)
-Ep= m1.g.h2 (Energíapotencial-masa 1) -Ep= m2.g.h2 (Energía potencial-masa 1)
Ep= 0.03kg.9.8m/s2.0.25m Ep= 0.01kg.9.8m/s2.0.25m
Ep= 0.07 J Ep= 0.03 J
Ep+Ec= 0.13 J (energía total del sistema) Ep+Ec= 0.04 J (energía total del sistema)
0.07J+0.03kg*v22= 0.13 J 0.02J+0.01kg*v22= 0.04 J
V= 2*0.13J-0.07J0.03kg V= 2*0.04J-0.02J0.01kg
V= 2m/s V=2 m/s
-Ec= 0.03kg*(2ms)22 -Ec= 0.01kg*(2ms)22Ec= 0.06 J Ec= 0.01 J

3. En este punto solo hay energía cinética, ya que no hay altura
-Ec=m1v22 (Energía cinética-masa 1) -Ec=m2v22 (Energía cinética-masa 2)
Ec= 0.13 J (energía total del sistema) Ec= 0.04 J (energía total del sistema)
0.13J=0.03kg*v22 0.04J=0.01kg*v22
V= 2*0.13J0.03kg V= 2*0.04J0.01kg
V= 2.94m/s V= 2.83m/s
-Ec= 0.03kg*(2.94ms)22 -Ec=...
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