lunes, 7 de mayo de 2012
El cálculo de la energía cinética se realiza de diferentes formas según se use la mecánica clásica, la mecánica relativista o la mecánica cuántica. El modo correcto de calcular la energía cinética de un sistema depende de su tamaño, y la velocidad de las partículas que lo forman. Así, si el objeto se mueve a una velocidad mucho más baja que la velocidad de la luz, la mecánica clásica de Newton será suficiente para los cálculos; pero si la velocidad es cercana a la velocidad de la luz, la teoría de la relatividad empieza a mostrar diferencias significativas en el resultado y debería ser usada. Si el tamaño del objeto es más pequeño, es decir, de nivel subatómico, la mecánica cuántica es más apropiada.
miren compañeros este video....aqui esta algo mas sobre la energia cinetica
http://www.youtube.com/watch?v=XAR8MEjnkHA
http://www.youtube.com/watch?v=XAR8MEjnkHA
Energia potencial
En un sistema físico, la energía potencial es energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Puede pensarse como la energía almacenada en el sistema, o como una medida del trabajo que un sistema puede entregar. Suele abreviarse con la letra
o
.
La energía potencial puede presentarse como energía potencial gravitatoria, energía potencial electrostática, y energía potencial elástica.
Más rigurosamente, la energía potencial es una magnitud escalar asociada a un campo de fuerzas (o como en elasticidad un campo tensorial
de tensiones). Cuando la energía potencial está asociada a un campo de
fuerzas, la diferencia entre los valores del campo en dos puntos A y B
es igual al trabajo realizado por la fuerza para cualquier recorrido
entre B y A.
En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética. Suele abreviarse con letra Ec o Ek (a veces también T o K).
viernes, 4 de mayo de 2012
BIENVENIDOS COMPAÑEROS POLITÉCNICOS
EXPERIMENTO DE
FÍSICA
OBJETIVO
GENERAL:
Analizar y aplicar
los conocimientos sobre la realización de nuestro experimento de Energía Cinética y
Potencial.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Observar un evento de movimiento de las energías.
Construir un tobogán, el
cual explique la diferencia entre energía cinética y potencial.
Concepto:
Tobogán.- es una construcción
de carácter recreativo, que consiste en una rampa deslizante elevada en su
parte posterior por una escalera que permite el ascenso a la parte superior
para proceder al deslizamiento sobre la superficie. Se puede considerar como la
parte central de la diversión en los parques acuáticos modernos.
HISTORIA
Originariamente la palabra inuit hacía
referencia a un trineo construido con tablas
de madera curvadas en la parte anterior. La etimología de la palabra
"tobogán", viene del francés "tabaganne",
término adaptado del idioma Micmac, (propio de una
tribu india de Canadá y perteneciente a las lenguas algonquianas) por canadienses francófonos a principios
del siglo
XIX.
En inglés la palabra toboggan se refiere a un
trineo grande para ser usado como transporte en la nieve.
POR SU FORMA
Tobogán tubo.
Consiste en una estructura circular de plástico a través de la cual se deslizan
los niños.
Tobogán en espiral.
La superficie de deslizamiento es plástica y describe una curva que puede ser
más o menos cerrada.
Tobogán de varias pendientes. La superficie presenta dos o más pendientes de
deslizamiento.
Tobogán acuático.
Propio de parques
acuáticos, sobre su superficie corre una
película de agua que favorece el deslizamiento. Este tobogán puede ser de gran
longitud y contar con diferentes alturas y numerosas curvas en su recorrido. A
diferencia del resto, en el tobogán acuático se pueden adoptar diferentes
posturas de arranque:
Sentado
Tumbado hacia atrás
Tumbado hacia delante
Por el tipo de acceso
Al
tobogán se puede acceder directamente por una escalera o bien a través de una
construcción en que los niños se pueden entretener aportando además valor
estético al conjunto. La estructura puede adoptar las más variadas formas:
torreta, fuerte, casita, etc. Así mismo, el acceso puede producirse a través de
varios elementos bien alternativamente bien en el mismo juego: escaleras,
cuerdas, espalderas, etc.
Parte Práctica
EXPERIMENTO DE
Como hacer un tobogán a Escala
Materiales:
Clavos
Pegamento
Madera
Martillo
Motor
Para que recorra el agua
Agua
DESARROLLO DE LA
PRÁCTICA
MATERIAL Y EQUIPO
Tobogán
Esfera
de acero
Cronómetro
Papel
Regla
de un metro
1. La "Ley de Conservación de la
Energía" nos dice que la energía inicial es igual a la energía final.
Ei = Ef
2. La energía cinética inicial más la energía
potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial
final.
Ki + Ui = Kf + Uf
3. Se le dan los valores de fórmula a la
energía cinética y a la energía potencial.
(1/2)(m)(Vi)² + (m)(g)(hi) = (1/2)(m)(Vf)² + (m)(g)(hf)
4. Se sustituyen los valores del ejercicio en
la fórmula.
(1/2)(m)(0 m/s)² + (m)(9.8 m/s²)(0.42 m) = (1/2)(m)(Vf)² + (m)(9.8
m/s²)(0.15 m)
5. Se deja en el miembro derecho sólo el
término que contiene la incógnita de la velocidad final (velocidad final en B).
(m)(9.8 m/s²)(0.42 m) – (m)(9.8 m/s²)(0.15 m) = (1/2)(m)(Vf)²
6. Se saca factor común en el miembro
izquierdo de la ecuación.
(m)(9.8 m/s²)(0.42 m
– 0.15 m) = (1/2)(m)(Vf)²
7. Se realiza la resta de la altura que
aparece en el miembro izquierdo de la ecuación.
(m)(9.8 m/s²)(0.27 m)
= (1/2)(m)(Vf)²
8. Se multiplica la gravedad por la altura en
el miembro izquierdo de la ecuación.
(m)(2.646 m²/s²) =
(1/2)(m)(Vf)²
9. El 2 del miembro derecho pasa a
multiplicar al miembro izquierdo y la m del miembro derecho pasa a ser
denominador del miembro izquierdo.
10. En el miembro
izquierdo de la ecuación se elimina la masa del numerador con la del
denominador y se efectúa la multiplicación.
5.292 m²/s² = Vf²
11. Se saca raíz cuadrada a ambos miembros de
la ecuación para determinar el valor de la velocidad final (velocidad en B).
12. Finalmente tenemos la respuesta de la
velocidad final, que es precisamente la velocidad en B para el punto uno.
Vf = 2.3004 m/s
VELOCIDAD EN B PARA
EL PUNTO 2
1. La "Ley de Conservación de la
Energía" nos dice que la energía inicial es igual a la energía final.
Ei = Ef
2. La energía cinética inicial más la energía
potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial
final.
Ki + Ui = Kf + Uf
3. Se le dan los valores de fórmula a la
energía cinética y a la energía potencial.
(1/2)(m)(Vi)² + (m)(g)(hi) = (1/2)(m)(Vf)² + (m)(g)(hf)
4. Se sustituyen los valores del ejercicio en
la fórmula.
(1/2)(m)(0 m/s)² + (m)(9.8 m/s²)(0.46 m) = (1/2)(m)(Vf)² + (m)(9.8
m/s²)(0.15 m)
5. Se deja en el miembro derecho sólo el
término que contiene la incógnita de la velocidad final (velocidad final en B).
(m)(9.8 m/s²)(0.46 m) – (m)(9.8 m/s²)(0.15 m) = (1/2)(m)(Vf)²
6. Se saca factor común en el miembro
izquierdo de la ecuación.
(m)(9.8 m/s²)(0.46m –
0.15 m) = (1/2)(m)(Vf)²
7. Se realiza la resta de la altura que
aparece en el miembro izquierdo de la ecuación.
(m)(9.8 m/s²)(0.31 m)
= (1/2)(m)(Vf)²
8. Se multiplica la gravedad por la altura en
el miembro izquierdo de la ecuación.
(m)(3.038 m²/s²) =
(1/2)(m)(Vf)²
9. El 2 del miembro derecho pasa a multiplicar
al miembro izquierdo y la m del miembro derecho pasa a ser denominador del
miembro izquierdo.
10. En el miembro
izquierdo de la ecuación se elimina la masa del numerador con la del
denominador y se efectúa la multiplicación.
6.076 m²/s² = Vf²
11. Se saca raíz cuadrada a ambos miembros de
la ecuación para determinar el valor de la velocidad final (velocidad en B).
12. Finalmente tenemos la respuesta de la
velocidad final, que es precisamente la velocidad en B para el punto dos.
Vf = 2.4649 m/s
Como grupo se concluye que este
trabajo ha sido de gran utilidad para poner en
práctica y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos sobre la conservación
de la energía mecánica.
Se he aprendido a determinar velocidades
aplicando la conservación de la energía y con simples despejes de ecuaciones.
También se ha podido valorar que la física
tiene aplicaciones prácticas y cotidianas para cada uno de nosotros. Nos hemos
dado cuenta de cómo a través de experimentos sencillos y al alcance de todos
podemos llegar a conocer datos importantes como lo
es la velocidad de los cuerpos a partir de la energía potencial y cinética que
poseen en tiempos determinados.
Se espera que tal como ha sido de gran
provecho para el grupo, que este trabajo y experimento sea de mucha utilidad
también para otras personas.
Conclusiones
Veremos que el
trabajo que practica el agua natural es igual al cambio de la energía cinética
del cuerpo.
Suponiendo una masa (agua)
levantada a una altura h y luego se deja caer en el punto más alto la energía
potencial es: “m*g*h”, a medida que la masa cae la energía potencial disminuye
hasta llegar a cero, (en ausencia de la fricción del aire, pero comienza a
aparecer la energía cinética en forma de movimiento y al final la energía cinética
es igual a la energía total.
Recomendaciones:
Tener precaución al momento
de fijar los clavos en la madera, puesto que puede producir accidentes no
deseados.
Por lo expuesto
anteriormente, y de la misma manera, tener cuidado al momento de pegar las
partes de madera con la goma, y dejarla secar por un tiempo prudencial para que
al pintar el tobogán, no se estropee y su funcionamiento no se vea afectado.
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