Actividades Unidad 1 Energía

Documentos relacionados
ANÁLISIS ENERGÉTICO (CURSO )

ACTIVIDADES Unidad 1 - Energía Página 1

1. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg de masa que circula a una velocidad de 120 km/h.

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

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

1. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg que circula a 100 km/h. Resultado: E C = ,47 J

EJERCICIOS TRABAJO,POTENCIA Y ENERGÍA.

E t = C e. m. (T f T i ) = 1. 3,5 (T f -20) =5 Kcal

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

4. Consecuencias de la crisis del petróleo. 4.1 El recorte del uso de la energía. 4.2 El rendimiento energético. 4.3 Cogeneración y ahorro.

FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y trabajo

Guía Nº 5: Trabajo y Energía

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios de energía

2.- Calcula la energía que posee un balón de baloncesto que pesa 1,5 kg, y se encuentra en el alero de un tejado situado a 6 metros de altura.

I TEMA 1.- LA ENERGÍA

EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 4 TRABAJO Y ENERGÍA

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

Nombre de los estudiantes: Nº: Nº: Prof. José Miguel Molina Morales

Pág. 1 de 7 TRABAJO Y ENERGÍA

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

PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Fuerzas

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

PROBLEMAS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II. MÁQUINAS.

TALLER 5 FISICA LEYES DE NEWTON

= 3600s Ec 1 =Ec 2. 36Km/h m 1h RELACIÓN DE PROBLEMAS. ENERGÍAS 360J

7. Problemas: Energía y trabajo

Física 4º E.S.O. 2014/15

Ejercicio 1 Durante cuánto tiempo ha actuado una fuerza de 20 N sobre un cuerpo de masa 25 kg si le ha comunicado una velocidad de 90 km/h?

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA FÍSICA HOJA 1. Conceptos de cinemática y dinámica.

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA

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.

Unidad 2. La energía y su transformación

SOLUCIÓN DE LA FICHA 3_1_ENERGÍA MECÁNICA

BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA.

ACTIVIDADES DE FÍSICA. TERCERA EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

A) Composición de Fuerzas

TEMA 1 - INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA

XVII OLIMPIADA DE FÍSICA (preselección 10 noviembre 2005)


2. Conteste las siguientes cuestiones: a) Establezca una clasificación de los motores térmicos b) Defina el concepto de par motor

TRABAJO Y ENERGÍA. CUESTIONES Y PROBLEMAS

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

1. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg que circula a 100 km/h. Resultado: E C = ,47 J

Olimpiada de Madrid 2005/vfinal (1ª FASE)

DINAMICA. 1. a) Para las siguientes situaciones, identifica y dibuja las fuerzas que actúan sobre los objetos móviles:

6 Energía, trabajo y potencia

PROBLEMAS RESUELTOS. a) Qué ventajas tendría si se desplazase al trabajo en bicicleta en lugar de hacerlo andando?

a) 10 b) 8 c) 6,4 d) 3,6 e) cero

FISICA I HOJA 5 ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGIA 5. DINÁMICA FORMULARIO

Tema 8 Trabajo potencia y energía

XXII OLIMPIADA NACIONAL DE FÍSICA

RELACIÓN DE PROBLEMAS DINÁMICA 1º BACHILLERATO

UNIDAD 9: TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA 1. Trabajo mecánico

Universidad Mayor de San Simón Facultad de Ciencias y Tecnología

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO

ACT 4 - BLOQUE 12: PROBABILIDAD. MOVIMIENTOS Y FUERZAS. ENERGÍA Y TRABAJO

FISICA I HOJA 8 ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGIA 8. ELASTICIDAD FORMULARIO

Práctica 1: Trabajo y Energía

10. Cuánto vale la fuerza de rozamiento que actúa sobre un objeto en reposo? Justifica tu respuesta.

PROBLEMAS PROPUESTOS

XIX OLIMPIADA DE FISICA Universitat de València y Universidad Politécnica de Valencia

FÍSICA APLICADA. 1- Completar el siguiente cuadro; utilizando la ecuación de conversión: CENTIGRADO FAHRENHEIT KELVIN 40 F

Ejercicios de Física 4º de ESO

5. Cómo podríamos explicar a alguien que NO sepa física cuánto trabajo es un Julio?

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

PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select)

Cuadernillo de Física (Actividades orientativas para el examen)

Cuadernillo de Física. (Actividades orientativas para el examen)

Un vehículo varía su posición tal como se indica en la tabla

1. Cálculo de la resistencia por unidad de longitud. Realiza una tabla de doble entrada, en la que figuren las resistencias que

Septiembre Pregunta 2B.- a) b) Junio Pregunta 2B.- a) b) Modelo Pregunta 2A.- a) b) Septiembre Pregunta 1A.

PROBLEMAS DE DINÁMICA

ENERGÍA, TRABAJO Y CALOR

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º ESO VERANO 2015

Ejercicio nº 1 Los vectores de posición y velocidad de un móvil en función del tiempo son:

2. Calcula la aceleración del sistema formado por una masa de 10 kg situada en un plano inclinado 30 y con un coeficiente de rozamiento de 0,1.

Energía Problemas de Practica

XXII OLIMPIADA DE FíSICA

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Universidad Nacional de Ingeniería U N I

ÍNDICE 1. QUÉ ES LA ENERGÍA? 2. FORMAS O CLASES DE ENERGÍA 3. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Trabajo de una Fuerza

Física y Química 1º Bachillerato LOMCE. FyQ 1. Tema 10 Trabajo y Energía. Rev 01. Trabajo y Energía

Código FS-09. Guía Cur sos Anuales. Física Trabajo y energía I. Plan COMÚN

Aplicaciones de los Principios de la Dinámica. 1 Bachillerato

COLEGIO DE LA ASUNCION AREA C. FISICA GUSTAVO MANZUR

Ejercicio nº 1 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica. Ejercicio nº 2 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica.

Ejercicios. Movimiento horizontal

Transcripción:

ACTIVIDADES TEMA 1: LA ENERGÍA, EL MOTOR DEL MUNDO 1.- Cambio de unidades: a) Determina el par motor de un automóvil (N m) sabiendo que vale 20 kilográmetros b) Determina cuántos Wh hay en 18.000 J c) Determina la potencia en kw de un automóvil de 90 CV d) Convierte 25 MWh a toneladas equivalentes de petróleo (Tep) e) Sabemos que en una vivienda se han consumido 150 kwh de energía mensuales. Expresa el consumo en MJ y en Mcal 2.- Cambio de unidades: a) Determina cuántas kcal hay en 50.000 W s b) Cuántos CV tiene una bomba de 1.470 W? c) Calcula la energía diaria en kwh que consume una máquina de 30 CV funcionando 2 h al día. d) Determina cuántos vatios y kp m/s tiene un motor de 100 CV 3.- Un cuerpo, inicialmente en reposo, está situado en un plano horizontal sin rozamientos y se le aplica una fuerza horizontal constante de 100 N durante 5 minutos. Con esa fuerza el cuerpo logra desplazarse 240 m. a) Qué trabajo se realizó? Expresa el resultado en julios y el kilográmetros. b) Cuál es el valor de la potencia mecánica desarrollada? Solución: a) W=2,4 10 4 J = 2,45 10 3 kgm; b) P=80W 4.- Se arrastra una piedra tirando de ella mediante una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30º y a la que se aplica una fuerza constante de 40 kp. Cuánto vale el trabajo realizado en un recorrido de 200m? Solución: W=69282 J 5.- El motor de un coche, al ejercer sobre él una fuerza de 24 kp, le imprime una velocidad de 90 km/h Cuál es su potencia? Solución: 8 CV 6.- Mediante un motor de 1/5 CV de potencia, un cuerpo asciende 10 m en 2 s a velocidad constante. Cuál es la masa del cuerpo? Solución: m=3 kg. 7.- Un motor eléctrico consume una energía de la red de 1 kwh para elevar un objeto de 5000 kg una altura de 40 m a velocidad constante. Cuál es el rendimiento del motor? Solución: η= 54,4% 8.- Un proyectil de 400 g atraviesa una pared de 0,5 m de espesor. Su velocidad en el momento de penetrar en la pared era de 400 m/s y al salir de 100 m/s. Calcular: a) La energía cinética del proyectil al llegar a la pared y al salir de ella. b) Trabajo realizado por el proyectil c) La fuerza de resistencia de la pared Solución: a) 32000 J; 2000 J b) 30000 J c) 60000 N Tecnología Industrial I. IES Bellavista 1/6

9.- Una fuerza de 500 N actúa sobre un cuerpo de 10 kg, inicialmente en reposo, durante 5 minutos. a) Qué velocidad y qué espacio habrá recorrido en ese tiempo? b) Cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza en ese tiempo? c) Qué energía cinética tendrá el cuerpo al cabo de 2 segundos? Solución: a) 15000 m/s; 2,25 10 6 m b) 1,125 10 9 J c) 5 10 4 J 10.- Desde una altura de 30 m se lanza verticalmente hacia abajo una piedra con una velocidad de 100 m/s. Qué velocidad poseerá cuando se encuentre a 10 m del suelo? Solución: 101,94 m/s 11.- Un avión lanza una carga de 1000 kg cuando se encuentra a una altura de 800 m. Determina su energía cinética y mecánica en los siguientes casos. a) Antes de soltarla. b) Cuando el objeto ha recorrido una distancia de 430 m. Solución: a) 0 ; 7,84 10 6 J b) 4213620 J; 7,84 10 6 J 12.- Desde una altura de 200 m se deja caer una piedra de 5 kg. a) Cuánto valdrá su energía potencial gravitatoria en el punto más alto? b) Suponiendo que no exista rozamiento cuánto valdrá su energía cinética al llegar al suelo? c) Cuánto valdrá su energía cinética en el punto medio del recorrido? cuál será su velocidad? Solución: a) 9800 J; b) 9800 J; c) 4900 J; 44,27 m/s 13.- Qué trabajo realiza un coche de 1000 kg de masa cuando sube a velocidad constante por una carretera de 2 km de longitud que tiene una inclinación de 10º? Solución: 3,4 10 6 J 14.- Qué trabajo realiza una grúa para elevar un bloque de cemento de 800 kg desde el suelo hasta 15 m de altura, sabiendo que el bloque se encuentra inicialmente en reposo y al final su velocidad es de 2 m/s Solución: 119200 J 15.- En la cima de una montaña rusa un coche y sus ocupantes, cuya masa total es 1000 kg, está a una altura de 40 m sobre el suelo y lleva una velocidad de 5 m/s. Qué energía cinética tendrá el coche cuando llegue a la cima siguiente, que está a 20 m de altura? Solución: 208500 J 16.- El motor eléctrico de una grúa portuaria consume 0,2 kwh con un rendimiento del 60% para elevar una carga de 4408 kg hasta una cierta altura en 2 minutos. Calcular: a) La energía consumida en julios b) La energía entregada. c) La potencia desarrollada. d) La altura final alcanzada Solución: a) 720 kj ; b) 432 kj ; c) 3,6 kw ; d) 10 m. Tecnología Industrial I. IES Bellavista 2/6

17.- Disponemos de una carga de 10 kg de masa situado en el suelo. Le aplicamos una fuerza constante vertical en sentido ascendente de 150 N durante 5 s. Justo al cabo de esos 5 s, la carga se suelta del enganche por el que se tira, volviendo al suelo. Calcular: a) La aceleración de subida que la fuerza le imprime a la carga. b) La velocidad alcanzada por la carga al cabo de los 5 s. c) La energía cinética, potencial y mecánica de la carga en el momento de desengancharse. d) Tiempo que la carga sigue subiendo hasta que llega al punto de máxima altura. e) La altura máxima alcanzada hasta que la carga empieza de nuevo a caer. f) La energía mecánica en ese momento. g) El trabajo realizado por la fuerza de 150 N. h) La velocidad con que llega al suelo la carga. i) El tiempo que tarda en caer la carga desde que se desengancha. Solución: a) 5,2 m/s 2 ; b) 26 m/s; c) Ec=3380 J, Ep = 6370 J, Em = 9750 J; d) 2,653 s e) 99,49 m; f) 9750 J; g) 9750 J; h) 44,15 m/s ; i) 7,159 s. 18.- Un muelle de longitud 20 cm se alarga a 28 cm al aplicarle una fuerza de 2 N. Qué energía potencial elástica posee en estas condiciones? Solución: 0,08 J 19.- Un muelle elástico se alarga 4 cm bajo la acción de un fuerza de 5 kp. Calcula la energía potencial elástica que almacena cuando se estira 10 cm. Solución: 6,125 J 20.- Un resorte de constante elástica 50 N/m se comprime 10 cm y lanza una bola de 20 g verticalmente por un tubo sin rozamiento. Calcular: a) La fuerza que es necesario aplicar al muelle. b) La energía potencial inicial del muelle. c) La velocidad de la bola al iniciar el movimiento. d) La altura máxima alcanzada por la bola. Solución: a) 5 N ; b) 0,25 J ; c) 5 m/s ; d) 127,55 cm 21.- Un resorte de constante elástica 250 N/m se comprime 20 cm y lanza una bola de 100 g por un rampa sin rozamiento que primero es horizontal y luego se curva hasta hacerse vertical. Calcular: a) La fuerza que es necesario aplicar al muelle. b) La energía potencial inicial del muelle. c) La velocidad de la bola durante el tramo horizontal. d) La altura máxima alcanzada por la bola. Solución: a) 50 N ; b)5 J ; c) 10 m/s ; d) 5,1 m Tecnología Industrial I. IES Bellavista 3/6

22.- Se deja caer una bola de 500 g por la rampa sin rozamiento de la figura desde 20,41 m de altura. La constante elástica del resorte es de 3200 N/m. Calcular: a) La energía potencial inicial de la bola. b) La velocidad de la bola durante el tramo horizontal. c) La distancia de compresión del muelle ante el impacto. Solución: a) 100 J ; b) 20 m/s ; c) 25 cm. 23.- Se aplica una fuerza de 16 N a un resorte que se comprime 20 cm para lanzar un objeto de 0,2 kg por una superficie plana cuya constante de rozamiento vale 0,255. Calcular: a) La energía potencial inicial del muelle. b) La velocidad del objeto al iniciar el movimiento. c) La distancia que recorre el objeto hasta pararse. Solución: a) 1,6 J ; b) 4 m/s ; c) 3,2 m 24.- Si 2 mg de masa se convirtiesen íntegramente en energía, cuántos kwh producirían? Solución: 5 10 4 kwh 25.- Un automóvil de1000 kg de masa marcha a una velocidad de 108 km/h. a) Qué cantidad de calor se disipa e los frenos al detenerse el coche? b) Si ese calor se comunicara a 10 litros de agua, cuánto se elevaría su temperatura? Solución: a) 108 kcal ; b) 10,8 ºC 26.- Determina la temperatura a la que se elevarían 2 litros de agua si ha absorbido una energía de 5 kcal e inicialmente se encontraba a una temperatura de 20 ºC. Considerar el calor específico del agua C e (H 2 O)= 1 cal/gºc. Solución: 22,5 ºC 27.- Una plancha tiene su base de aluminio de superficie 150 cm 2 y espesor 1 cm. Sabiendo que su temperatura ha pasado de 18 ºC a 60 ºC en 10 s, y que se desprecian las pérdidas de calor por radiación y conducción, calcula la energía térmica acumulada por la plancha y la potencia de ésta. Calor específico del aluminio 0,212 kcal/kgºc; densidad del aluminio 2,75 kg/dm 3. Solución: 1535 W 28.- Calcula la potencia consumida por una máquina que produce 80 kg/h de agua líquida a 50 ºC a partir de hielo a 10 ºC, sabiendo que ésta tiene un rendimiento del 80 %. Datos: C e (agua sólida) = 0,5 cal/gºc; C e (agua líquida) = 1 cal/gºc; Calor latente de fusión del agua = 80 cal/g. Solución: 15,68 kw Tecnología Industrial I. IES Bellavista 4/6

29.- Calcula la energía en kwh que se puede obtener de la combustión de 100 kg de carbón de poder calorífico 8640 kcal/kg si de todo el calor producido sólo se aprovecha el 45%. Solución: 451,44 kwh. 30.- Qué trabajo podrá realizarse mediante el calor producido por la combustión de 100 kg de carbón si cada kilogramo origina 9000 kcal y el calor solamente se aprovecha en un 40%? Solución: 15,05 10 8 J 31.- Un automóvil con una masa de 1000 kg aprovecha el 20% de la energía producida en la combustión de la gasolina cuyo poder calorífico es de 10 4 cal/g. Si el coche partió del reposo y alcanzó la velocidad de 36 km/h, calcula: a) La energía utilizada en el motor. b) La energía total producida c) La cantidad de gasolina gastada. Solución: a) 5 10 4 J = 1,2 10 4 cal b) 6 10 4 cal c) 6 g 32.- Se dispone de un motor de gasolina (bomba) para subir agua de un depósito que se encuentra a 40 m de altura. Calcula el rendimiento de dicho motor sabiendo que ha consumido 4 litros de gasolina suministrando al depósito 100.000 litros de agua. Poder calorífico de la gasolina 11.000 kcal/kg. Densidad de la gasolina 0,75 kg/dm 3. Solución: η= 28,4% 33.- El motor de una bomba quema 6 g de combustible de poder calorífico 500 kcal/kg para elevar 31,25 kg de agua a una altura de 25 m. Calcular: a) La energía total empleada. b) El rendimiento Solución: a) 12.540 J; b) 61,05% 34.- Un radiador eléctrico está conectado a una red de 220 V durante cuatro horas diarias consumiendo éste una corriente de 6 A. Calcula la cantidad de energía (kw h) que consume mensualmente así como las kcal que consume el radiador por cada hora de funcionamiento. Solución: 158,4 kwh ; 1137 kcal 35.- Un microondas conectado a la red eléctrica de 230 V absorbe una intensidad de 5 A durante 2 minutos para calentar 360 g de agua, elevando su temperatura de 2º ºC a 93,6 ºC. Calcular: a) La energía eléctrica que consume el microondas. b) La energía térmica transmitida al agua. c) El rendimiento del sistema. Solución: a) 138.000 J ; b) 110.753,3 J; c) 80,26% 36.- Un calentador de agua eléctrico posee una resistencia de 11,5 Ω conectada a la red de 230 V para calentar 36,8 kg de agua que inicialmente está a 20ºC. Calcular: a) La temperatura del agua después de 15 minutos. b) El tiempo que tarda en alcanzar los 80 ºC Solución: a) 46,9ºC ; b) 33 min y 26 s Tecnología Industrial I. IES Bellavista 5/6

37.- Se desea construir un calentador de agua eléctrico para conectar a la red eléctrica de 230 V y calentar 24 litros de agua de 20 ºC a 80 ºC en 20 minutos. Calcular: a) La energía necesaria. b) La potencia del calentador. c) El valor de la resistencia a colocar. Solución: 6.10 6 J ; 5.016 W ; 10,55 Ω 38.- Por un motor eléctrico conectado a una tensión de 220 V circula durante 1 hora una corriente de intensidad 8 A. En ese tiempo ha conseguido elevar un objeto de 8000 kg a 25 m de altura. Calcula el rendimiento energético del motor. Solución: η= 30,9% 39.- Si se comunica a un sistema una cantidad de calor de 800 cal y dicho sistema realiza un trabajo de 2 kj, Cuál es la variación de energía que experimenta? Solución: 1344 J 40.- Una caldera de acero de espesor de pared igual a 2 mm se quiere mantener a 120 ºC. Sabemos que su superficie exterior es de 550 cm 2. Teniendo en cuenta que la temperatura exterior es de 18 ºC, determina el calor por unidad de tiempo (kcal/h) que es necesario aportar a la caldera para mantener su temperatura. Coeficiente de conductividad para el acero λ= 12,5 kcal/m h ºC. Solución: 35062,5 kcal/h 41.- Tenemos una cazuela de 20 cm de diámetro llena de agua en ebullición. La cazuela está fabricada en acero y su fondo se encuentra a 210 ºC. Determina: a) El calor por unidad de tiempo transmitido por convección desde el fondo a la parte alta de la cazuela. Considerar el coeficiente de convección α= 10.000 kcal/m 2 h ºC. b) El espesor del fondo de la cazuela, sabiendo que el gradiente de temperatura entre la parte del fondo en contacto con la llama y la parte en contacto con el agua es de 300 ºC. Coeficiente de conductividad para el acero λ= 12,5 kcal/m h ºC Solución: a) 34558 kcal/h b) 3,409 mm 42.- Se emplea un radiador de infrarrojos para calentar una bañera de porcelana. Sabiendo que el reflector del radiador (fabricado de acero niquelado) alcanza una temperatura de 360 ºC y que la temperatura ambiente es de 22 ºC (constante a lo largo del tiempo), calcula la cantidad de calor emitido por hora de funcionamiento. La superficie del radiador es de 0,25 m 2 y el coeficiente de radiación del acero niquelado 0,36 kcal/m 2 h ºK 4. Solución: 137,7 kcal/h Tecnología Industrial I. IES Bellavista 6/6