La unidad es el KILOPONDÍMETRO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "La unidad es el KILOPONDÍMETRO"

Transcripción

1 TRABAJO MECÁNICO: - CONCEPTO - UNIDADES POTENCIA: - CONCEPTO - UNIDADES TRABAJO POTENCIA ENERGÍA ENERGÍA: - CONCEPTO - MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA: - ENERGÍA CINÉTICA: - CONCEPTO - UNIDADES - ENERGÍA POTENCIAL: - CONCEPTO - UNIDADES - ENERGÍA MECÁNICA: - CONCEPTO TRABAJO: Para que se produzca un trabajo mecánico es necesario que se cumplan dos condiciones: - Que se aplique una fuerza para vencer una resistencia. - Que haya un desplazamiento del punto de aplicación de dicha fuerza, es decir, que el móvil recorra un espacio. El trabajo realizado por un fuerza constante aplicada a un cuerpo que se desplaza en un movimiento rectilíneo es igual al producto de dicha fuerza por el espacio que recorre dicho cuerpo. En resumen podemos definir trabajo mecánico como: el producto de una fuerza por el espacio que recorre dicha fuerza en su propia dirección. UNIDADES Partiendo de la fórmula podemos deducir las unidades. FÓRMULA SISTEMA DE MEDIDA UNIDAD DEFINICIÓN M.K.S. o SISTEMA INTERNACIONAL (S.I.) La unidad es el JULIO JULIO (J) es el trabajo realizado por un fuerza de un newton al desplazar su punto de aplicación un metro en la dirección de la fuerza. C.G.S TERRESTRE o TÉCNICO La unidad es el ERGIO La unidad es el KILOPONDÍMETRO ERGIO (erg) es el trabajo realizado por una fuerza de una dyna al desplazar su punto de aplicación un centímetro en la dirección de la fuerza. KILOPONDÍMETRO es el trabajo realizado por una fuerza de un kilopondio al desplazar su punto de aplicación un metro en la dirección de la fuerza EQUIVALENCIAS:.

2 POTENCIA: Potencia es el trabajo realizado en la unidad de tiempo. FÓRMULA: UNIDADES: FÓRMULA SISTEMA DE MEDIDA UNIDAD DEFINICIÓN M.K.S. o SISTEMA INTERNACIONAL (S.I.) C.G.S La unidad es el VATIO También se emplea el KILOVATIO = W La unidad es el erg/s VATIO (W) es la potencia que se desarrolla cuando se realiza un trabajo de un julio en cada segundo. KILOVATIO (kw) equivale a vatios es la potencia que se desarrolla cuando se realiza un trabajo de un ergio en cada segundo. TERRESTRE o TÉCNICO La unidad es el kpm/s es la potencia que se desarrolla cuando se realiza un trabajo de un ergio en cada segundo. OTRA UNIDAD DE TRABAJO De la fórmula tiempo empleado en realizarlo. Otra unidad muy empleada en la práctica, aunque no pertenece a ningún sistema, es el CABALLO DE VAPOR (CV). 1 CV equivale a 75 kpm/s = 735 W se deduce que el trabajo se puede calcular multiplicando la potencia desarrollada por el Basándose en ello se ha definido la unidad de trabajo llamada KILOVATO-HORA (kwh) 1 kwh = 1 Kw 1 h = W s = J LA ENERGÍA Energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo. UNIDADES: Como la energía es la capacidad para producir trabajo, las unidades de energía son las mismas que las del trabajo. CLASES )DE ENERGÍA Hay muchas formas de producir fuerzas para obtener trabajo, por eso hay muchas formas de energía: muscular, eléctrica, calorífica, nuclear, solar, etc. En Física nos vamos a ocupar únicamente de la ENERGÍA MECÁNICA, que puede ser: a) ENERGÍA CINÉTICA (E c ): la que tienen los cuerpos que están en movimiento. b) ENERGÍA POTENCIAL (E P ): la que tienen los cuerpos por la posición o lugar que ocupan.

3 A) ENERGÍA CINÉTICA (E c ) La energía cinética es la que poseen los cuerpos cuando están en movimiento. Para poner en movimiento a un cuerpo hemos de aplicarle una fuerza, como el cuerpo se desplaza, esta fuerza realiza un trabajo y, por lo tanto, comunica energía al cuerpo. Depende de dos factores: - de la velocidad que lleva el cuerpo. - de la masa o cantidad de materia del cuerpo. FÓRMULA Supongamos un cuerpo, inicialmente en reposo, de masa m. Si está en reposo su energía cinética es nula. Si le aplicamos una fuerza constante, se desplazará con movimiento uniformemente acelerado. El trabajo que realiza dicha fuerza será: W = f e Por otro lado, según la fórmula fundamental de la dinámica f = m a Relacionando las dos fórmulas anteriores resulta: W = m a e Según vimos en el tema del movimiento, el espacio en un movimiento uniformemente acelerado, sin velocidad inicial es igual a: ; es decir: Si en el movimiento uniformemente acelerado la velocidad final, cuando el móvil parte del reposo es: v = a t Relacionando las dos últimas fórmulas resulta: Como la energía es la capacidad para producir trabajo, resulta que la fórmula de la energía cinética será: Ejemplo Calcula la energía cinética que posee un cuerpo de 3 kg cuando se mueve a una velocidad de 50 m/s Datos: x m = 3 kg v = 50 m/s Recuerda que, según vimos en el tema de dinámica, 1 N = kg m / s 2 B) ENERGÍA POTENCIAL (E p ) Es la que tienen los cuerpos a causa de la posición que ocupan en el espacio. La energía potencial de un cuerpo depende de: - la masa del cuerpo. - de la altura dónde de encuentra FÓRMULA Teniendo en cuenta los dos factores que influyen en la energía potencial, la expresión matemática que nos dará su valor, suponiendo que el cuerpo se encuentra a una altura h y que su peso es P, es: E p = P h o bien E p = m g h

4 Ejemplo Calcula la energía potencia de un cuerpo de 1,5 kg. que se encuentra situado a 10 m. de altura. Datos: E p = x m = 1,5 kg h = 10 m g = 9,8 m/s 2 Aplicando la fórmula resulta: E p = m g h E p = 1, 5 km x 9,8 m/s m = 147 = 147 N x m = 147 J C) ENERGÍA MECÁNICA (ENERGÍA TOTAL) Energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. E m = E c + E p En la caída de los cuerpos las energía potencial se transforma en cinética y la energía mecánica (total) permanece constante. Ejemplo Una saltadora de trampolín olímpico tiene una masa de 70 kg y salta desde una plataforma superior que está situada a 10 m sobre el agua. a) Calcula la energía potencial y la energía cinética antes del salto (Para simplificar los cálculos vamos a tomar como valor de g = 10 m/s 2 ) Energía potencial Energía cinética E p = m g h E p = 70 kg 10 m/ 10 m E p = J 0 J La energía mecánica o energía total: E m = E c + E p E m = 0 J J = J b) Calcula la energía potencial y la energía cinética cuando la saltadora lleva 5 m de caída. (Tomamos como valor de g = 10 m/s 2 ) Al caer la saltadora pierde altura y, por lo tanto, pierde energía potencial, pero en la caída gana velocidad y, por lo tanto gana energía cinética. Energía potencial E p = m g h E p = 70 kg 10 m/ (10 m - 5 m) E p = J Energía cinética Para calcular la velocidad tenemos en cuenta estas fórmulas de caída libre. y Calculamos primero el tiempo y luego la velocidad al cabo de los 5 m

5 Conocido el tiempo podemos hallar la V t V t = V 0 + g t Ahora ya podemos hallar la E c La energía mecánica o energía total: E m = E c + E p E m = J J = J En estos ejemplos comprobamos que: En la caída de los cuerpos la energía potencial se transforma en cinética y la energía total permanece constante. Ejemplo Un jugador de fútbol lanza hacia arriba una pelota de 0,5 kg de masa con una velocidad inicial de 20 m/s a) Calcula la energía cinética y potencial en el momento del lanzamiento. (Tomamos como valor de g = 10 m/s 2, para simplificar los cálculos). Energía cinética Energía potencial E p = m g h Ten en cuenta que la h del balón antes de lanzarlo es cero E 100 J p = 0,5 kg 10 m/ 0 m E p = 0 J La energía mecánica o energía total: E m = E c + E p E m = 100 J + 0 J = 100 J b) Calcula la energía cinética y la potencial cuando la velocidad del balón es de 10 m/s (Tomamos como valor de g = 10 m/s 2 ) Energía cinética Energía potencial E p = m g h Para calcular la E p necesitamos saber la altura a la que se encuentra el balón. Para ello aplicamos las fórmulas del movimiento uniformemente retardado aplicadas a la 25 J ascensión de los cuerpos.

6 Calculamos primero el tiempo y luego la altura para poder hallar la E p y Conocido el tiempo hallamos la altura Ahora ya podemos hallar la E p E p = m g h La energía mecánica o energía total: E m = E c + E p E m = 25 J +75 J = 100 J En estos ejemplos comprobamos que: En la ascensión de los cuerpos la energía cinética se transforma en potencial y la energía total permanece constante ACTIVIDADES: TRABAJO POTENCIA ENERGÍA CUESTIONES 1. Un niño empuja un tabique de la clase con una fuerza de 10 N Qué trabajo mecánico realiza? Por qué? 2. Un hombre sostiene sobre sus hombros un saco de 50 N y un niño levanta un peso de 2 N desde el suelo a la mesa. a) Quién hace mayor esfuerzo? b) Quién hace mayor trabajo? 3. Suponiendo que no existe rozamiento, di por qué no se hace ningún trabajo al deslizar una esfera de kg sobre una superficie plana. PROBLEMAS 4. Calcula el trabajo desarrollado por un obrero que levanta un peso de 120 N a una altura de 8,5 N 5. Calcula el trabajo que hay que realizar para subir un peso de 80 kp hasta una altura de 25 m. Expresa el resultado en kpm, julios y ergios. 6. Al arrastrar un mueble a lo largo de 12 m se ha realizado un trabajo de J Cuál ha sido la intensidad de la fuerza de arrastre? 7. Un ciclista pedalea con una fuerza de 90 N y hace un recorrido en el que realiza un trabajo de J. Qué espacio recorre el ciclista? 8. Una persona empuja a lo largo de 7 m un cuerpo de 15 kig de masa comunicándole una aceleración de 3 m/s 2. Calcula: a) la fuerza aplicada. b) el trabajo realizado. 9. Un coche de kg de masa arranca con una aceleración de 4 m/s 2. Calcula: a) la fuerza que realiza el motor. b) el trabajo que realiza en los 100 primeros metros. 10. Un camión de 20 t recorre 100 km y realiza un trabajo de J- Calcula: a) la fuerza que ejerce el motor. b) la aceleración que consigue el motor. 11. Un coche arranca con una aceleración de 4 m/ 2 y recorre los 100 primeros metros realizando un trabajo de J Calcula: a) la fuerza que ejerce el motor del coche. b) la masa del coche. 12. Un ciclista y su bicicleta tienen una masa de 80 kg. Comienza a pedalear y consigue una velocidad de 36 km/h en 10 s. Calcula: a) la aceleración que consigue mantener. b) el espacio recorrido en esos 10 s.

7 c) la fuerza que ejerce el ciclista en su bicicleta d) el trabajo realizado. 13. Una grúa A eleva un peso de N a una altura de 6 m. en 30 s. Otra grúa B eleva un peso de N a 10 m. de altura en 20 s. Calcula la potencia que desarrolla cada una de ellas 14. El motor de un ventilador realiza un trabajo de J en 30 s. Cuál es la potencia que desarrolla ese motor? 15. Un ciclista hizo una carrera contra reloj invirtiendo 3 min y realizando un trabajo de J. Qué potencia desarrolló el ciclista? 16. La potencia de un motor de un coche es de 130 CV. Calcula la potencia del motor en kilovatios (kw) 17. Calcula en kw y el CV la potencia de un motor que en 1 min. realiza un trabajo de J 18. Completa el siguiente cuadro de unidades de potencia W kw CV Qué trabajo realizará en 2 horas un motor que desarrolla una potencia de de 5 kw. 20. Un electrodoméstico tiene una potencia de 3 kw Qué trabajo realiza funcionando durante 2,5 h? 21. Un automóvil circula durante 1 h utilizando una potencia de 60 CV Qué trabajo realiza? 22. Un motor tiene una potencia de 1 kw Cuánto tiempo tarda en realizar un trabajo de J? 23. Una persona empuja un mueble y lo desplaza 10 m utilizando una fuerza de 200 N durante medio minuto. Calcula: a) el trabajo que realiza. b) la potencia que desarrolla 24. Un automóvil tarda 20 min en recorrer 30 km. La fuerza constante del motor es de N Calcula la potencia en CV de dicho automóvil. 25. Un ciclista pedalea con una fuerza constante de 50 N y recorre 30 km. La potencia que desarrolla es de 500 W. Calcula: a) el trabajo que realiza. b) el tiempo que tarda en recorrer los 30 km c) la velocidad media en ese trayecto. 26. Un camión de 40 t de masa acelera a razón de 0,5 m/s 2 Calcula: a) la fuerza de su motor. b) el trabajo que realiza para recorrer 100 m. 27. Un minero empuja una vagoneta de kg de masa y la desplaza 20 m realizando un trabajo de J. Calcula: a) la fuerza que desarrolla la persona. b) la aceleración que consigue la vagoneta. 28. Aplicando una fuerza de 250 N se consigue desplazar un mueble a lo largo de una pasillo de 10 m de longitud. Cuánta energía se ha gastado? (recuerda el concepto de energía) 29. Calcula la energía cinética en J de una persona de 60 kg que camina a una velocidad de 6 km/h 30. Un camión que circula a 80 km/h tiene de energía cinética de J. Calcula la masa del camión. 31. Un motorista y su moto tienen una masa de 300 kg y circula a 130 km/h. Calcula su energía cinética. 32. Una piedra de 0,5 kg cae y tarda el chocar con el suelo 8 s. Calcula la energía cinética en el momento del choque. 33. Un coche de 950 kg de masa tiene una energía cinética de J. Cuál es la velocidad del coche? 34. Una persona de 80 kg está en un piso situado a 20 m del suelo. Cuál es la energía potencial de esa persona? 35. A qué altura se debe elevar un cuerpo de 50 kg para que su energía potencial sea de J? 36. Una persona asciende hasta un décimo piso situado a una altura de 30 m sobre la calle. La persona realiza un trabajo de J. Calcula la masa de esa persona (la energía potencial que gana la persona es igual al trabajo que realiza para subir). 37. La carretera que conduce a la cumbre de una montaña asciende hasta los m de altitud. Un coche sale de un punto situado a 800 m de altitud y llega a la cumbre de la montaña. Qué energía potencial ha ganado el coche?

8 38. Una piedra de 200 g cae al fondo de un pozo de 30 m de profundidad, Cuál es la pérdida de energía potencial del sistema formado por dicha piedra y la Tierra? Qué aumento de energía cinética habrá experimentado la piedra durante su caída? 39. Lanzamos verticalmente hacia arriba un objeto de masa 400 g con una velocidad de 14 m/s Cuál es la energía cinética en el instante de lanzarlo? Cuáles son la energía potencial y cinética del sistema objeto-tierra cuando dicho objeto se encuentra a 10 m de altura? 40. Desde qué altura se debe lanzar verticalmente hacia abajo un objeto con una velocidad inicial de 15 m/s y masa m para que al llegar al suelo su velocidad sea de 40 m/s? (Se supone nula la resistencia al aire)

EJERCICIOS DE FÍSICA

EJERCICIOS DE FÍSICA EJERCICIOS DE FÍSICA 1. El vector posición de un punto, en función del tiempo, viene dado por: r(t)= t i + (t 2 +2) j (S.I.) Calcular: a) La posición, velocidad y aceleración en el instante t= 2 s.; b)

Más detalles

6. Un hombre de 70 kg de masa se encuentra en la cabina de un ascensor, cuya altura es de 3 m.

6. Un hombre de 70 kg de masa se encuentra en la cabina de un ascensor, cuya altura es de 3 m. 1 1. De los extremos de una cuerda que pasa por la garganta de una polea sin rozamiento y de masa despreciable, cuelgan dos masas iguales de 200 gramos cada una. Hallar la masa que habrá de añadirse a

Más detalles

CINEMÁTICA. Es la línea imaginaria que describe el móvil durante o su movimiento.

CINEMÁTICA. Es la línea imaginaria que describe el móvil durante o su movimiento. CINEMÁTICA DEFINICIONES BÁSICAS MOVIMIENTO Se dice que un cuerpo está en movimiento si cambia su posición con el tiempo con respecto a un punto que consideramos fijo (sistema de referencia). La parte de

Más detalles

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IES CASTILLO DE LUNA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IES CASTILLO DE LUNA PROBLEMAS DE DINÁMICA 1º BACHILLERATO Curso 12-13 1. Se arrastra un cuerpo de 20 Kg por una mesa horizontal sin rozamiento tirando de una cuerda sujeta a él con una fuerza de 30 N. Con qué aceleración

Más detalles

TRABAJO POTENCIA - ENERGÍA

TRABAJO POTENCIA - ENERGÍA PROGRM DE VERNO DE NIVELCIÓN CDÉMIC 15 TRJO POTENCI - ENERGÍ 1. Un sujeto jala un bloque con una fuerza de 7 N., como se muestra, y lo desplaza 6 m. Qué trabajo realizó el sujeto? (m = 1 kg) a) 1 J b)

Más detalles

EJERCICIOS TRABAJO,POTENCIA Y ENERGÍA.

EJERCICIOS TRABAJO,POTENCIA Y ENERGÍA. EJERCICIOS TRABAJO,POTENCIA Y ENERGÍA. 1. Un objeto se desplaza una distancia de 20 m, al actuar sobre él una fuerza de 14 N. Calcule el trabajo realizado sobre el objeto cuando la fuerza: a) Tiene el

Más detalles

Ejercicios de Trabajo, Potencia y Energía para 4º de E.S.O.

Ejercicios de Trabajo, Potencia y Energía para 4º de E.S.O. Departamento de Física y Química Ejercicios de Trabajo, Potencia y Energía para 4º de E.S.O.. Calcular el trabajo realizado por una fuerza de 40 N que se aplica formando un ángulo de 0º con la horizontal

Más detalles

Ejercicios de Dinámica

Ejercicios de Dinámica Ejercicios de Dinámica 1. Una fuerza de 14 N que forma 35 con la horizontal se quiere descomponer en dos fuerzas perpendiculares, una horizontal y otra vertical. Calcula el módulo de las dos fuerzas perpendiculares

Más detalles

Unidad III Movimiento de los Cuerpos (Cinemática) Ejercicios Matemáticos

Unidad III Movimiento de los Cuerpos (Cinemática) Ejercicios Matemáticos Unidad III Movimiento de los Cuerpos (Cinemática) Ejercicios Matemáticos Ing. Laura Istabhay Ensástiga Alfaro. 1 Ejercicios de movimiento Horizontal. 1. Un automóvil viaja inicialmente a 20 m/s y está

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES CARRERA DE KINESIOLOGIA Y FISIATRIA TRABAJO Y ENERGIA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES CARRERA DE KINESIOLOGIA Y FISIATRIA TRABAJO Y ENERGIA. TRABAJO Y ENERGIA. El problema fundamental de la Mecánica es describir como se moverán los cuerpos si se conocen las fuerzas aplicadas sobre él. La forma de hacerlo es aplicando la segunda Ley de Newton,

Más detalles

UNIDAD 13: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

UNIDAD 13: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS UNIDAD 13: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS Lee atentamente: 1. EL MOVIMIENTO Decimos que un cuerpo se mueve cuando cambia de posición respecto a un sistema de referencia que se considera fijo. Por ejemplo:

Más detalles

Trabajo es cuando una fuerza logra mover un objeto cierta distancia, si no lo logra mover entonces no hay trabajo.

Trabajo es cuando una fuerza logra mover un objeto cierta distancia, si no lo logra mover entonces no hay trabajo. INSTITUTO DR. CARLOS F. MORA FISICA FUNDAMENTAL PEM. DIANA IVONNE DARDÒN ESTUDIO DIRIGIDO TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÌA La unidad de TRABAJO, POTENCIA Y ENERGIA forma parte del contenido de la Física Básica

Más detalles

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME Física y Química 4ºESO Ejercicios complementarios MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 1. - Un corredor hace los 400 metros lisos en 50 seg. Calcula la velocidad en la carrera. Sol-8m/s 2. - Un automovilista

Más detalles

1 El motor de un automóvil aplica una fuerza de 65 kn; cuánto trabajo realiza el motor a medida que el automóvil se mueve a una distancia de 75 m?

1 El motor de un automóvil aplica una fuerza de 65 kn; cuánto trabajo realiza el motor a medida que el automóvil se mueve a una distancia de 75 m? Slide 1 / 144 1 El motor de un automóvil aplica una fuerza de 65 kn; cuánto trabajo realiza el motor a medida que el automóvil se mueve a una distancia de 75 m? Slide 2 / 144 2 Una fuerza realiza 30000

Más detalles

3.- Para levantarse de la cama por la mañana, hay que realizar algún trabajo?

3.- Para levantarse de la cama por la mañana, hay que realizar algún trabajo? Grado en Química DEPARTAMENTO DE FÍSICA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES UNIVERSIDAD DE JAÉN Física General I Tema 4: Trabajo y energía 1.- Verdadero o falso: (a).- Sólo la fuerza resultante que actúa

Más detalles

FÍSICA GENERAL. MC Beatriz Gpe. Zaragoza Palacios 2015 Departamento de Física Universidad de Sonora

FÍSICA GENERAL. MC Beatriz Gpe. Zaragoza Palacios 2015 Departamento de Física Universidad de Sonora FÍSICA GENERAL MC Beatriz Gpe. Zaragoza Palacios 015 Departamento de Física Universidad de Sonora TEMARIO 0. Presentación 1. Mediciones y vectores. Equilibrio traslacional 3. Movimiento uniformemente acelerado

Más detalles

1) Un móvil parte del reposo y acelera a razón de 10 m/s 2.

1) Un móvil parte del reposo y acelera a razón de 10 m/s 2. 1) Un móvil parte del reposo y acelera a razón de 10 m/s 2. a) Cuanto demora en recorrer 44,1 m. b) Qué rapidez tiene a los 2 s c) Qué distancia recorre a los 2 s d) Qué rapidez desarrolla cuando a recorrido

Más detalles

BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA.

BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA. BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA. Dinámica básica. Fuerzas y leyes de Newton. 1. Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. 2. Calcular la masa de

Más detalles

Resumen de Cinemática

Resumen de Cinemática Resumen de Cinemática En este apartado haremos un resumen de cinemática del curso de biofísica con el objetivo que sirva como una base para repasar los conceptos de del tema con vista al examen oral. CINEMÁTICA

Más detalles

Un sistema de referencia se representa mediante unos EJES DE COORDENADAS (x,y), en cuyo origen estaría situado el observador.

Un sistema de referencia se representa mediante unos EJES DE COORDENADAS (x,y), en cuyo origen estaría situado el observador. UD6 FUERZAS Y MOVIMIENTO EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia; en caso contrario, está en reposo. Sistema de referencia

Más detalles

Guía de Repaso 1: Introducción

Guía de Repaso 1: Introducción Guía de Repaso 1: Introducción 1- La distancia de la Tierra al Sol es casi 104 veces mayor que el diámetro de la Tierra. Al estudiar el movimiento de ésta alrededor del Sol, diría usted que la podemos

Más detalles

TEMA 1. MOVIMIENTO Y FUERZAS ACTIVIDADES

TEMA 1. MOVIMIENTO Y FUERZAS ACTIVIDADES TEMA 1. MOVIMIENTO Y FUERZAS ACTIVIDADES 1. Expresa las siguientes medidas de longitud en la unidad del Sistema Internacional (m), aplicando la notación científica cuando sea posible: a) 5,28 dm b) 7000000

Más detalles

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 4 TRABAJO Y ENERGÍA

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 4 TRABAJO Y ENERGÍA Curso 2011-2012 BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 4 TRABAJO Y ENERGÍA 1. Halla la energía potencial gravitatoria de un libro de 500 gramos que se sitúa a 80 cm de altura sobre una mesa. Calcula la energía cinética

Más detalles

TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARCIAL 1 2012-2013 CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO: NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Jueves, 22-11-2012

TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARCIAL 1 2012-2013 CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO: NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Jueves, 22-11-2012 TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARCIAL 1 2012-2013 ÁREA: FÍSICA CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO: NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Jueves, 22-11-2012 INSTRUCCIONES: LEA DETENIDAMENTE LOS ENUNCIADOS DE CADA UNO DE LOS

Más detalles

a=20 cm/s 2 v o =0 t=1 min=60 seg v? e? v=v 0 + at m/s x 3.6=km/h e=v 0 t+1/2at 2 v 2 -v 2 0 =2ae v=v 0 + at v=0+20 60=1200 cm/s

a=20 cm/s 2 v o =0 t=1 min=60 seg v? e? v=v 0 + at m/s x 3.6=km/h e=v 0 t+1/2at 2 v 2 -v 2 0 =2ae v=v 0 + at v=0+20 60=1200 cm/s Ejercicios resueltos TEMA 02 1. La distancia que separa dos señales consecutivas de una carretera recta es de 60 metros. Calcular el tiempo que emplea un móvil en recorrer dicha distancia si su velocidad

Más detalles

Docente: Angel Arrieta Jiménez

Docente: Angel Arrieta Jiménez PRIMER TALLER DE REPASO CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN 1. La carretera que une a las ciudades A y B tiene 250 km de largo. Suponiendo que al mismo tiempo que parte un automóvil de A hacia

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y trabajo

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y trabajo 1(7) Ejercicio nº 1 Calcula la altura a la que debe encontrarse una persona de 60 kg para que su energía potencial sea la misma que la de un ratón de 100 g que se encuentra a 75 m del suelo. Ejercicio

Más detalles

ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA

ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA Área disciplinar: Ciencias Naturales - Física Temática: Energía. Concepto. Características Nivel: Secundario. 1º año. Ciclo básico. Energía potencial Es la energía almacenada

Más detalles

PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA 1. Un cuerpo se desplaza 5 m al actuar sobre él una fuerza de 50 N. Calcula el trabajo realizado en los siguientes casos: a) Fuerza y desplazamiento tienen la misma dirección

Más detalles

Es la que posee un cuerpo por el mero hecho de ocupar un lugar en el espacio, es decir, por tener una cierta altura.

Es la que posee un cuerpo por el mero hecho de ocupar un lugar en el espacio, es decir, por tener una cierta altura. 3. Energía Es la capacidad que tienen los cuerpos de producir trabajo. Por lo tanto, las unidades de energía son las mismas que las de trabajo. Así, la unidad de energía en el sistema internacional es

Más detalles

Ejercicios de recuperación de 4º de ESO 1ª Evaluación. Cinemática

Ejercicios de recuperación de 4º de ESO 1ª Evaluación. Cinemática Ejercicios de recuperación de 4º de ESO 1ª Evaluación. Cinemática Descripción del movimiento 1.- Enumera todos aquellos factores que te parezcan relevantes para describir un movimiento. 2.- Es verdadera

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios de energía

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios de energía 1(5) 1.- Calcula la altura a la que debe encontrarse una persona de 60 kg para que su energía potencial sea la misma que la de un ratón de 100 g que se encuentra a 75 m del suelo. 2.- A qué altura debe

Más detalles

ANÁLISIS ENERGÉTICO (CURSO )

ANÁLISIS ENERGÉTICO (CURSO ) ANÁLISIS ENERGÉTICO (CURSO 2012-13) TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I ACTIVIDADES 1. Un cuerpo de masa 5 Kg, inicialmente en reposo, está situado en un plano horizontal sin rozamientos y se le aplica una fuerza

Más detalles

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º. PROBLEMAS TEMA1: LA ENERGÍA EL MOTOR DEL MUNDO

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º. PROBLEMAS TEMA1: LA ENERGÍA EL MOTOR DEL MUNDO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º. PROBLEMAS TEMA1: LA ENERGÍA EL MOTOR DEL MUNDO Tema1-1. Un cuerpo de masa 5 kg, inicialmente en reposo, está situado en un plano horizontal sin rozamientos y se le aplica una

Más detalles

SOLUCIÓN DE LA FICHA 3_1_ENERGÍA MECÁNICA

SOLUCIÓN DE LA FICHA 3_1_ENERGÍA MECÁNICA 1. Una piedra de 100 g de masa se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 7 km/h. Si despreciamos todo tipo de rozamientos, calcula: a) Altura máxima que alcanza. b) Velocidad que tendrá

Más detalles

6 Energía, trabajo y potencia

6 Energía, trabajo y potencia 6 Energía, trabajo y potencia ACTIVIDADES Actividades DELdel INTERIOR interior DE LAde UNIDAD la unidad. Se arrastra una mesa de 0 kg por el suelo a lo largo de 5 m. Qué trabajo realiza el peso? El trabajo

Más detalles

FISICA I HOJA 3 ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGIA 3. CINEMÁTICA FORMULARIO

FISICA I HOJA 3 ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGIA 3. CINEMÁTICA FORMULARIO 3. CINEMÁTICA FORMULARIO 3.1) El golpe de una piedra al caer a un pozo se oye al cabo de 4,33 s. Calcular la profundidad del pozo sabiendo que la velocidad del sonido es 330 m.s -1. 3.2) Un ascensor sube

Más detalles

FICHA 5_1. LEYES DE NEWTON.

FICHA 5_1. LEYES DE NEWTON. 1. Si un cuerpo observamos que se mueve con velocidad constante, podemos asegurar que sobre él no actúan fuerzas? Explicación. No. Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, lo que sabemos es que su

Más detalles

INSTITUTO TECNICO MARIA INMACULADA

INSTITUTO TECNICO MARIA INMACULADA INSTITUTO TECNICO MARIA INMACULADA ASIGNATURA: FISICA GRADO: NOVENO CAPITULO: GRAVITACION UNIVERSAL TEMA: CAIDA LIBRE DE LOS CUERPOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. 1.- Analizar las características del movimiento.

Más detalles

PROBLEMAS Y EJERCICIOS VARIADOS DE FCA DE 4º DE ESO-

PROBLEMAS Y EJERCICIOS VARIADOS DE FCA DE 4º DE ESO- PROBLEMAS Y EJERCICIOS VARIADOS DE FCA DE 4º DE ESO- ) Di si las siguientes frases o igualdades son V o F y razona tu respuesta: a) La velocidad angular depende del radio en un m. c. u. b) La velocidad

Más detalles

CAPÍTULO. La derivada. espacio recorrido tiempo empleado

CAPÍTULO. La derivada. espacio recorrido tiempo empleado 1 CAPÍTULO 5 La derivada 5.3 Velocidad instantánea 1 Si un móvil recorre 150 km en 2 oras, su velocidad promedio es v v media def espacio recorrido tiempo empleado 150 km 2 75 km/ : Pero no conocemos la

Más detalles

TALLER DE NIVELACION FÍSICA

TALLER DE NIVELACION FÍSICA TALLER DE NIVELACION FÍSICA MAESTRO:JENNY ALEXANDRA GARZON GRADO 10º ESTANDAR GENERAL DEL GRADO Identificar, analizar y solucionar problemas cotidianos a partir de la comprensión de las leyes de la física

Más detalles

CIDEAD. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. MECANISMOS. PROBLEMAS 1.

CIDEAD. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. MECANISMOS. PROBLEMAS 1. 1. Hallar la fuerza que es necesario aplicar para vencer una resistencia de 1000 Kg., utilizando: a. Una polea móvil. b. Un polipasto potencial de tres poleas móviles. c. Un polipasto exponencial de tres

Más detalles

Pág. 1 de 7 TRABAJO Y ENERGÍA

Pág. 1 de 7 TRABAJO Y ENERGÍA Pág. 1 de 7 FQ1BE1223 Nauzet lanza un disco de hockey a 8 m/s por una pista de hielo en la que no existe rozamiento. El disco recorre 20 m antes de llegar a Alejandro. Cuál es el trabajo que realiza el

Más detalles

Ejercicios 1ª EVALUACIÓN. FÍSICA Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

Ejercicios 1ª EVALUACIÓN. FÍSICA Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) Ejercicios 1ª EVALUACIÓN. FÍSICA Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 1. Cuál de los siguientes movimientos es más rápido, el del sonido que viaja a 340 m/s o el de un avión comercial que viaja a 1.080

Más detalles

Repaso. U.D.1. Estudio del movimiento

Repaso. U.D.1. Estudio del movimiento Repaso. U.D.1. Estudio del movimiento 1. Puede suceder que el desplazamiento de un vehículo sea cero y, sin embargo, el espacio recorrido por ese vehículo sean 1 m?. La gráfica representa el movimiento

Más detalles

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 3º E.S.O. FÍSICA Alumno/a: Curso: Fecha de entrega: Normas de realización: Atente a los plazos que se te indiquen y cumple con la fecha de entrega. Contesta a las actividades

Más detalles

Tema 5. PRINCIPIOS GENERALES DE MÁQUINAS 1. CONCEPTO DE MÁQUINA...2 2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. MAGNITUDES Y MEDIDAS...2

Tema 5. PRINCIPIOS GENERALES DE MÁQUINAS 1. CONCEPTO DE MÁQUINA...2 2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. MAGNITUDES Y MEDIDAS...2 1. CONCEPTO DE MÁQUINA...2 2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. MAGNITUDES Y MEDIDAS...2 2. TRABAJO. UNIDADES Y EQUIVALENCIAS...2 3. FORMAS DE ENERGÍA...3 A) Energía. Unidades y equivalencias...3 B) Formas

Más detalles

1. El trabajo que realizamos cuando sostenemos un cuerpo de 20 kg a 1,5 m de altura sobre el suelo es: a) 183 J b) 0 J c) 294 J

1. El trabajo que realizamos cuando sostenemos un cuerpo de 20 kg a 1,5 m de altura sobre el suelo es: a) 183 J b) 0 J c) 294 J TRABAJO 1. El trabajo que realizamos cuando sostenemos un cuerpo de 20 kg a 1,5 m de altura sobre el suelo es: a) 183 J b) 0 J c) 294 J 2. Una fuerza constante de 20 N actúa sobre un cuerpo de 5 kg formando

Más detalles

Instituto Tecnológico de Saltillo

Instituto Tecnológico de Saltillo Instituto Tecnológico de Saltillo UNIDAD III. CINEMÁTICA. Movimiento Rectilíneo Uniforme. ESTATICA Y DINAMICA ING.CHRISTIAN ALDACO GONZALEZ 1) Calcular la velocidad en m/s de un automóvil cuyo desplazamiento

Más detalles

A) 40 m/s. B) 20 m/s. C) 30 m/s. D) 10 m/s.

A) 40 m/s. B) 20 m/s. C) 30 m/s. D) 10 m/s. ESPOL Actividades en clase Taller Nombre: Paralelo 1) Cuál de las siguientes no es una cantidad vectorial? 1) A) aceleración. B) rapidez. C) todas son cantidades vectoriales D) velocidad. 2) Un avión vuela

Más detalles

La energía y sus formas

La energía y sus formas TRABAJO Y ENERGÍA La energía y sus formas En nuestro lenguaje habitual se utiliza con mucha frecuencia el término energía y aproximadamente sabemos lo que significa. Sabemos que necesitamos energía para

Más detalles

PROBLEMAS PARA RESOLVER CON ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO.

PROBLEMAS PARA RESOLVER CON ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO. Matemáticas º ESO Federico Arregui PROBLEMAS PARA RESOLVER CON ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO. 1. Cuál es el número cuyo quíntuplo aumentado en es igual a su cuadrado?. Qué número multiplicado por 3 es 0

Más detalles

GUÍA ESCOLAR DE APRENDIZAJE

GUÍA ESCOLAR DE APRENDIZAJE GUÍA ESCOLAR DE APRENDIZAJE Asignatura: FÍSICA_ DESEMPEÑOS COGNITIVO a. Relaciona las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento, con las ecuaciones del movimiento rectilíneo

Más detalles

Guía Nº 5: Trabajo y Energía

Guía Nº 5: Trabajo y Energía Guía Nº 5: Trabajo y Energía Ejercicio 1. Un hombre debe mover 15 m una caja de 20 kg realizando una fuerza de 40 N. Si la caja se encuentra apoyada sobre el suelo. Calcule el trabajo que realiza el hombre

Más detalles

CAMPO GRAVITATORIO. 9. Define el concepto de momento angular. Deduce el teorema de conservación del mismo.

CAMPO GRAVITATORIO. 9. Define el concepto de momento angular. Deduce el teorema de conservación del mismo. 1. A qué altura sobre la superficie de la Tierra colocaremos un satélite para que su órbita sea geoestacionaria sobre el un punto del Ecuador? RT = 6370 Km (R h= 36000 Km) 2. La Luna en su movimiento uniforme

Más detalles

Energía se puede definir como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo.

Energía se puede definir como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. 10. Energía Mecánica La energía siempre ha estado estrechamiento ligada con las actividades cotidianas del ser humano, toda vez que el hombre primitivo realizaba sus tareas utilizando primero la energía

Más detalles

ACTIVIDADES REPASO ( Física) 1º BACHILLERATO ( verano) Curso 10-11

ACTIVIDADES REPASO ( Física) 1º BACHILLERATO ( verano) Curso 10-11 ACTIVIDADES REPASO ( Física) 1º BACHILLERATO ( verano) Curso 10-11 1. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una rapidez de 30 m/s; a) Cuál es la velocidad y la posición de la pelota después

Más detalles

PROBLEMAS CINEMÁTICA

PROBLEMAS CINEMÁTICA 1 PROBLEMAS CINEMÁTICA 1- La ecuación de movimiento de un cuerpo es, en unidades S.I., s=t 2-2t-3. Determina su posición en los instantes t=0, t=3 y t=5 s y calcula en qué instante pasa por origen de coordenadas.

Más detalles

TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA

TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA EJERCICIOS DE TRABAJO 1. Un mecánico empuja un auto de 2500 kg desde el reposo hasta alcanzar una rapidez v, realizando 5000 J de trabajo en el proceso. Durante este tiempo,

Más detalles

PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA 1 PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA 1- Una caja de 10 kg descansa sobre una superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento entre la caja y la superficie es 0,4. Una fuerza horizontal impulsa la caja

Más detalles

Movimiento de caída libre

Movimiento de caída libre Movimiento de caída libre El movimiento de los cuerpos en caída libre (por la acción de su propio peso) es una forma derectilíneo uniformemente acelerado. La distancia recorrida (d) se mide sobre la vertical

Más detalles

PRIMER TALLER DE REPASO CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN PERÍODO 02 DE 2016

PRIMER TALLER DE REPASO CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN PERÍODO 02 DE 2016 PRIMER TALLER DE REPASO CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN PERÍODO 02 DE 2016 1. Un móvil describe un movimiento rectilíneo. En la figura P1.1, se representa su velocidad en función del tiempo.

Más detalles

PRIMER TALLER DE REPASO CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN

PRIMER TALLER DE REPASO CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN PRIMER TALLER DE REPASO CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN 1. Una partícula se mueve a lo largo del eje x de tal forma que su posición en cualquier instante está dada por la ecuación x( t) 6t,

Más detalles

podemos obtener el valor del tiempo: 14 = 7 t + 4,9 t 2 4,9 t t - 14= 0

podemos obtener el valor del tiempo: 14 = 7 t + 4,9 t 2 4,9 t t - 14= 0 CUESTIONES. 1) Qué entiende por aceleración de la gravedad? La aceleración de la gravedad (g) es una magnitud vectorial cuya dirección es vertical y sentido hacia el centro del planeta y que representa

Más detalles

W F e m g h 500 9,8 t t t 50 Potencia practica 2450 Rendimiento= 100 = 100 = 82% Potencia teorica 3000

W F e m g h 500 9,8 t t t 50 Potencia practica 2450 Rendimiento= 100 = 100 = 82% Potencia teorica 3000 TEMA TRABAJO, POTENIA Y ENERGÍA. Un cuerpo de 5 kg se deja caer desde una altura de 0 metros. alcula el trabajo realizado por el peso del cuerpo. W=F e = P h=m g h=5 9,8 0=470 J. Sobre un cuerpo de 0 kg

Más detalles

k. R: B = 0,02 i +0,03 j sobre un conductor rectilíneo por el

k. R: B = 0,02 i +0,03 j sobre un conductor rectilíneo por el FUERZAS SOBRE CORRIENTES 1. Un conductor de 40 cm de largo, con una intensidad de 5 A, forma un ángulo de 30 o con un campo magnético de 0,5 T. Qué fuerza actúa sobre él?. R: 0,5 N 2. Se tiene un conductor

Más detalles

1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. Sol: 4 kg.

1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. Sol: 4 kg. Ejercicios de física: cinemática y dinámica 1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. Sol: 4 kg. 2º Calcular la masa de un cuerpo que aumenta

Más detalles

Ejercicios de Cinemática en una Dimensión y dos Dimensiones

Ejercicios de Cinemática en una Dimensión y dos Dimensiones M.R.U Ejercicios de Cinemática en una Dimensión y dos Dimensiones 1. Dos automóviles que marchan en el mismo sentido, se encuentran a una distancia de 126km. Si el más lento va a 42 km/h, calcular la velocidad

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA. ENERGÍA: es la capacidad que tiene un sistema físico para realizar un trabajo TIPOS:

TRABAJO Y ENERGÍA. ENERGÍA: es la capacidad que tiene un sistema físico para realizar un trabajo TIPOS: TRABAJO Y ENERGÍA ENERGÍA: es la capacidad que tiene un sistema físico para realizar un trabajo TIPOS: Energía Cinética: es la energía que tienen los cuerpos en virtud de su movimiento. Energía Potencial:

Más detalles

Física y Química 4º ESO. Cinemática 18/10/11. Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

Física y Química 4º ESO. Cinemática 18/10/11. Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Física y Química 4º ESO Cinemática 18/1/11 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA Nombre: Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Problemas [6] 1. Villa de Arriba y Villa de Abajo están separadas por 1, km. Fiz, que ie

Más detalles

5 Aplicaciones de las leyes

5 Aplicaciones de las leyes 5 Aplicaciones de las leyes de la dinámica ACIVIDADES Actividades DELdel DESARROLLO interiorde de LAla UIDAD unidad 1. Indica con qué interacciona cada uno de los siguientes cuerpos y dibuja las fuerzas

Más detalles

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Más detalles

CINEMÁTICA MRU 4º E.S.O. MRUA. Caída y lanzamiento de cuerpos

CINEMÁTICA MRU 4º E.S.O. MRUA. Caída y lanzamiento de cuerpos MRU MRUA CINEMÁTICA 4º E.S.O. Caída y lanzamiento de cuerpos Movimiento Rectilíneo Uniforme 1. Un corredor hace los 400 metros lisos en 50 seg. Calcula la velocidad en la carrera. Sol: 8m/s. 2. Un automovilista

Más detalles

Física y Química 4º E.S.O. 2016/17

Física y Química 4º E.S.O. 2016/17 Física y Química 4º E.S.O. 2016/17 TEMA 3: El movimiento rectilíneo Ficha número 8 1.- Partiendo del reposo, un bólido de fórmula 1 puede alcanzar una velocidad de 158,4 km/h en 11 s. Calcula: a) La aceleración

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO. Problemas sobre Cinemática (I)

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO. Problemas sobre Cinemática (I) FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO Problemas sobre Cinemática (I) 1) Un móvil describe un movimiento rectilíneo en el cual la posición en cada instante está dada por la ecuación: x( t) = t 2 4t. a) Construir

Más detalles

REPASO VERANO FÍSICA

REPASO VERANO FÍSICA REPASO VERANO FÍSICA 1.- Dos puntos A y B se encuentran separados 60 m. Un móvil se aleja de A hacia B con velocidad constante de 20 m/s y otro móvil se aleja de B hacia A con velocidad de 40 m/s. Si ambos

Más detalles

Trabajo, energía y potencia

Trabajo, energía y potencia Trabajo, energía y potencia Qué es la energía? Idea intuitiva: La energía es la responsable de los cambios en los sistemas físicos puedes dar algunos ejemplos? Transformaciones energéticas en aparatos

Más detalles

Física 1 o Bachillerato Octubre 2011

Física 1 o Bachillerato Octubre 2011 Física 1 o Bachillerato Octubre 011 1. Los vectores de la figura tienen por módulos a = 8 y b = 6 y forman entre sí un ángulo de 60 o. Calcular el módulo del vector diferencia, es decir, hallar a b. Hallar

Más detalles

E c = 1/2mv 2. E p = mgh. E pe = kx 2 /2. E m = E c + E p 1. QUÉ ES LA ENERGÍA?

E c = 1/2mv 2. E p = mgh. E pe = kx 2 /2. E m = E c + E p 1. QUÉ ES LA ENERGÍA? 1. QUÉ ES LA ENERGÍA? La energía es una propiedad de los cuerpos que se relaciona con su capacidad para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. En el S.I. de unidades se mide en Julios (J)

Más detalles

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME Física y Química 4ºESO Ejercicios complementarios MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 1. - Un corredor hace los 400 metros lisos en 50 seg. Calcula la velocidad en la carrera. Sol-8m/s 2. - Un automovilista

Más detalles

EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO

EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO 1.- Sobre una partícula de masa 500 g actúan las fuerzas F 1 = i 2j y F 2 = 2i + 4j (N). Se pide: a) Dibuje dichas fuerzas en el plano XY. b) La fuerza resultante

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA www.fisicarihondo.jimdo.com ÍNDICE Trabajo y Energía Energía Cinética Energía Potencial Energía Potencial Elástica Energía Potencial Gravitatoria Energía Mecánica Trabajo Mecánico Signo

Más detalles

Fuerza Aérea Argentina. Escuela de Aviación Militar Asignatura: Física Actividades Ingreso 2012

Fuerza Aérea Argentina. Escuela de Aviación Militar Asignatura: Física Actividades Ingreso 2012 Fuerza Aérea Argentina. Escuela de Aviación Militar Asignatura: Física Actividades Ingreso 2012 Unidad 5: Potencia Programa analítico Definición de potencia. Cálculo de la potencia en sistemas simples

Más detalles

Dinámica. Fuerzas sobre un móvil, y fuerza neta. Leyes de Newton. Fuerzas disipativas, fricción

Dinámica. Fuerzas sobre un móvil, y fuerza neta. Leyes de Newton. Fuerzas disipativas, fricción Dinámica Fuerzas sobre un móvil, y fuerza neta. Leyes de Newton. Fuerzas disipativas, fricción Nivelación: Física Dinámica 1. Un hombre de 80 kg está de pie sobre una balanza de muelle sujeta al suelo

Más detalles

Trayectoria: forma que tiene el camino por donde se mueve un objeto. La más simple es la rectilínea (camino recto).

Trayectoria: forma que tiene el camino por donde se mueve un objeto. La más simple es la rectilínea (camino recto). Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) Veamos: Movimiento: Un cuerpo tiene movimiento si cambia de posición a través del tiempo. Rectilíneo: Un movimiento tiene una trayectoria rectilínea si se mueve a lo

Más detalles

EJERCICIOS PROPUESTOS. Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco?

EJERCICIOS PROPUESTOS. Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco? 8 ENERGÍA Y TRABAJO EJERCICIOS PROPUESTOS 8.1 Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco? Parte de la energía cinética del viento se transfiere a las

Más detalles

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN PATRICIO MADRID TRABAJO DE RECUPERACION FISICA CUARTO PERIODO GRADO 1000 PRESENTADO POR: GRADO: PRESENTADO A:

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN PATRICIO MADRID TRABAJO DE RECUPERACION FISICA CUARTO PERIODO GRADO 1000 PRESENTADO POR: GRADO: PRESENTADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN PATRICIO MADRID TRABAJO DE RECUPERACION FISICA CUARTO PERIODO GRADO 1000 PRESENTADO POR: GRADO: PRESENTADO A: DOCENTE: ING. ALEXANDER CABALLERO FECHA DE ENTREGA:

Más detalles

INSTITUTO SANTA CECILIA INTRODUCCION A LA FISICA 4 AÑO. PROFESORA: Jorgelina Anabel Ferreiro ALUMNO:

INSTITUTO SANTA CECILIA INTRODUCCION A LA FISICA 4 AÑO. PROFESORA: Jorgelina Anabel Ferreiro ALUMNO: INSTITUTO SANTA CECILIA INTRODUCCION A LA FISICA 4 AÑO PROFESORA: Jorgelina Anabel Ferreiro ALUMNO: MODULO DE RECUPERACION DE CONTENIDOS SEGUNDO TRIMESTRE 1 CINEMATICA Instituto Santa Cecilia 1) La velocidad

Más detalles

TALLER 4 TEMA : Fuerza-Trabajo Potencia-Energía. Realiza estos ejercicios desarrollando todos los procesos necesarios

TALLER 4 TEMA : Fuerza-Trabajo Potencia-Energía. Realiza estos ejercicios desarrollando todos los procesos necesarios TALLER 4 TEMA : Fuerza-Trabajo Potencia-Energía Recuerda : trabajar en este taller te representa centrarnos y conocer el tema a tratar, lo que se va a explicar y evaluar El practicar y repasar el tema

Más detalles

m 20 m/s s Por tanto, su energía cinética vale:

m 20 m/s s Por tanto, su energía cinética vale: Pág. 1 18 Un calefactor tiene una potencia de 1,5 kw. Calcula, en calorías y en julios, la energía que suministra en 3 horas. Teniendo en cuenta que E = P t, resulta: E 1,5 kw 3 h 4,5 kwh 4,5 kwh 3 600

Más detalles

MOVIMIENTO RECTILINEO Y UNIFORMEMENTE VARIADO.

MOVIMIENTO RECTILINEO Y UNIFORMEMENTE VARIADO. MOVIMIENTO RECTILINEO Y UNIFORMEMENTE VARIADO. 1. Una locomotora necesita 10 s. para alcanzar su velocidad normal que es 60 Km/h. Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado Qué aceleración

Más detalles

TEMA 5: Dinámica. T_m[ 5: Dinámi][ 1

TEMA 5: Dinámica. T_m[ 5: Dinámi][ 1 TEMA 5: Dinámica T_m[ 5: Dinámi][ 1 ESQUEMA DE LA UNIDAD 1.- Fuerzas. 2.- Fuerzas y deformaciones. Ley de Hooke. 3.- Fuerzas de interés. 4.- Las leyes de Newton. 5.- Cantidad de movimiento. 6.- Principio

Más detalles

Profluis Castillo. CLASE TALLER 2 Formulas -Ejercicios de Cinemática

Profluis Castillo. CLASE TALLER 2 Formulas -Ejercicios de Cinemática CLASE TALLER 2 Formulas -Ejercicios de Cinemática MRU: d v. t MUA: d MUR: d Caída Libre: 2 Vot. 1/ 2a. t Vf Vo a. t 2 v0. t 1/ 2a. t Vf Vo a. t 2 y 1/ 2. g. t Vy g. t Lanzamiento vertical hacia

Más detalles

2º ESO CIENCIAS NATURALES TEMA 1. MOVIMIENTO Y FUERZAS

2º ESO CIENCIAS NATURALES TEMA 1. MOVIMIENTO Y FUERZAS 2º ESO CIENCIAS NATURALES TEMA 1. MOVIMIENTO Y FUERZAS 1. El estudio de la física: las magnitudes físicas 1. Busca la información en tu libro de texto y contesta a las siguientes preguntas: a) Qué estudia

Más detalles