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RESUMEN FÍSICA COMIPEMS PARTE 2

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Trabajo mecánico
Se define Trabajo como la energía
necesaria para mover un objeto y es
una magnitud escalar.
T=(F)(d) [J]
F= Fuerza [N]
d= distancia [m]
T=Trabajo [J=Joule]
Ejemplo:
ο‚· ¿Cuál es el trabajo efectuado
sobre un cuerpo, si al aplicarle
una fuerza horizontal de 100 N se
desplaza 5 m?
Solución:
T=(100N)(5m)=500 J
Potencia Mecánica.
Potencia se define como la rapidez
con que se realiza un trabajo.
Se calcula obteniendo el cociente
entre el trabajo realizado entre el
tiempo invertido.
T
P= [ 𝑾]
t
T= Trabajo [J]
t= tiempo [s]
P=Potencia [W=Watt]
INSTITUTO KEPLER
Ejemplos:
ο‚· Al realizar un trabajo de 1500 J
en un tiempo de 0.5 s, ¿Cuál es
la potencia desarrollada?
ο‚· Hallar la potencia que desarrolla
una grúa que levanta un cuerpo
de 4000kg hasta una altura de 5
m en un tiempo de 2 segundos.
π‘š
(considera 𝑔 = 10 𝑠 2)
Energía Potencial
Es la energía que posee todo cuerpo
en virtud de su posición o altura
ganada.
Ep = mgh [𝑱]
Ejemplo:
¿A qué altura se encuentra una
paloma en reposo que tiene una
masa 0.5 π‘˜π‘” y cuya energía potencial
es de 500 𝐽?
Energía Cinética
Es la energía liberada por un cuerpo
debido
al
movimiento
que
experimenta.
Esta energía está asociada a la
rapidez con que se mueve un
cuerpo.
1
Ec = mv2
2
1
Ejemplo:
El profesor de física puede alcanzar
una velocidad de 10π‘š/𝑠. Si su masa
es de 60 π‘˜π‘”. ¿Cuál es su energía
cinética?
Energía Mecánica
Uno
de
los
principios más
importantes de la mecánica clásica,
junto
con
el
principio
de
conservación de la materia, es el de
conservación de la energía.
Al
aplicar
el
principio
de
conservación de la energía a la
energía mecánica descubrimos
que la energía cinética se
transforma en energía potencial
y viceversa, es decir, la suma de la
energía cinética y potencial es
constante.
La energía mecánica en cualquier
movimiento siempre se conserva, es
decir
𝑬𝑴 = 𝑬𝒑 + 𝑬𝒄 = 𝒄𝒕𝒆
Por ejemplo, cuando dejamos caer
un objeto, al inicio sólo tiene energía
potencial, cuando empieza a caer,
hay una pérdida de energía
potencial, ya que hay pérdida de
altura. Esto ocasiona que el cuerpo
se acelere y gane velocidad, es
decir, gane energía cinética.
CAPACITACIÓN COMIPEMS
TERMODINÁMICA
Diferencia
entre
temperatura.
calor
Equilibrio Térmico.
y
El calor y temperatura, aunque se
refieren a la misma propiedad de los
cuerpos, son conceptos diferentes.
El calor en esencia es una forma de
energía asociada al movimiento de los
átomos, moléculas y otras partículas
que forman la materia.
El calor, por ser una forma de
manifestación de la energía, se mide en
Joules, sin embargo, se suele emplear
la caloría (𝐜𝐚π₯) como unidad de
medida.
La temperatura es una magnitud
referida a las nociones comunes de
caliente, tibio o frío que puede ser
medida con un termómetro.
Es una magnitud escalar relacionada
con la energía interna de un cuerpo,
conocida como energía cinética, que
es la energía asociada a los movimientos
de las partículas del cuerpo.
Existen diversas escalas para medir la
temperatura. Las más usadas en la
actualidad son:
INSTITUTO KEPLER
Conversión
de
temperaturas
Formas
calor.
De
Existen 3
formas:
Conducción,
escalas
a
transferencia
de
La energía pasa de un cuerpo a otro
debido
a
la
diferencia
de
temperaturas entre ellos.
La energía calorífica siempre pasa
del cuerpo de mayor temperatura al
de menor temperatura.
Hasta que ambos cuerpos llegan a
tener la misma temperatura, en este
momento se dice que han alcanzo
un equilibrio térmico.
Calor específico
Es una propiedad de cada sustancia
que indica su mayor o menor
facilidad para absorber calor y
aumentar su temperatura. Se define
como la cantidad de calor necesario
por cada gramo de sustancia para
elevar en un grado su temperatura.
𝑄
ce =
π‘šπ›₯𝑇
Donde:
π‘π‘Žπ‘™
)
ce = π‘π‘Žπ‘™π‘œπ‘Ÿ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐íπ‘“π‘–π‘π‘œ (
𝑔°πΆ
𝑄 = π‘π‘Žπ‘™π‘œπ‘Ÿ (π‘π‘Žπ‘™ )
π‘š = π‘šπ‘Žπ‘ π‘Ž ( π‘˜π‘”)
π›₯𝑇 = π‘–π‘›π‘π‘Ÿπ‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ 𝑑𝑒 π‘‘π‘’π‘šπ‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Ž (°πΆ )
Convección
y Radiación.
2
CAPACITACIÓN COMIPEMS
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