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Trabajo

Presentacion de trabajo, energia y potencia

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trabajo, energia y potencia

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En física decimos que una o más fuerzas realizan

trabajo mecánico cuando vencen la resistencia de

otro agente y lo hacen mover de un punto a otro.

Recordando el concepto de fuerza.

¿Qué es fuerza?

Se puede definir como todo aquello que modifica el

estado de movimiento de cuerpo.

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¿Cuáles son las condiciones para que se realice

trabajo?

• Que exista una fuerza aplicada sobre un objeto o

una partícula.

• Que el objeto se mueva de un punto a otro.

Tenga presente quien hace el trabajo

Siempre hablaremos de trabajo realizado sobre un

cuerpo específico por una fuerza determinada

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B) Si la fuerza es perpendicular al movimiento

(ϴ = 90°).

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¿Cuál es la unidad de trabajo en el Sistema

Internacional?

Es el joule.

1 joule= (1 newton)(1metro) o 1 J= 1 N . m

También se puede utilizar otras unidades para el

trabajo: por ejemplo el sistema británico utiliza la

libra como unidad de fuerza y el pie como unidad

de distancia, por lo tanto:

1 joule=0.7673 pie-lb.

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Sistema absoluto:

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Sistema Técnico:

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1 kg-m = 9.8 Joule

1 lb-pie = 32.2 Poundal-pie

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Ejemplo 1:

Un gimnasta levanta una masa

de 80 kilogramos hasta una

altura de 7 pies aplicando una

fuerza de 250 Newton

A) Calcular el trabajo realizado

por cada una de las fuerzas

(fuerza del gimnasta y fuerza

de gravedad)

B) Calcular el trabajo total

realizado

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“trabajo efectuado por una fuerza constante”

Imagine que empuja un libro unos 1.50 m sobre la

mesa horizontal con fuerza horizontal de 2.40 N. La

fuerza de fricción opuesta es de 0.6 N

A) ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza de 2.4 N sobre

el libro?

B) ¿y la de fricción? c)¿Qué trabajo total se

desarrolla sobre el libro?

¿Cuántas fuerzas y que fuerzas están actuando

sobre el libro?

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R// son dos fuerzas, la fuerza horizontal de 2.40 N y

la fuerza de fricción opuesta es de 0.6 N

¿Cuál es la fórmula para el trabajo?

R// T= FS

Efectuando los cálculos tenemos que:

T1= FS = (2.4 N) (1.5 m)= 3.6 J

T2= FS = (0.6 N) (1.5 m)= -0.9 J

Tt= T1 + T2 = 3.6 J – 0.9 J = 2.7 J

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Un enfermero lleva un paciente de un lugar a otro

en una camilla de hospital y lo desplaza 15 m.

sobre el suelo horizontal, el peso de la camilla y el

paciente es de unos 200 N. y el coeficiente de

fricción de rodamiento es uc=0.015, el camillero

ejerce una fuerza en la dirección del

desplazamiento de 65 N. Calcule el trabajo

realizado por cada fuerza que actúa sobre la

camilla y el trabajo total de todas las fuerzas.

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La solución se muestra a continuación:

A) Trabajo realizado por la normal (N)

TN = 0. Ya que la fuerza es perpendicular al

movimiento.

Trabajo realizado por el peso

Tpeso = 0. Dicha fuerza también es perpendicular al

movimiento.

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Trabajo realizado por la fuerza de rozamiento

∑Fy = 0

N+ 60 =100

N= 40Newton

Fc = UcN= 0.25(40) =10Newton

Tfc = (fc )dcosϴNótese que d y fc forman un ángulo de 180°

Tfc= (10) (5)cos 180° = -50 joule, Dicha fuerza se

opone al movimiento

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