Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Trabajo y energía en la dinámica, Esquemas y mapas conceptuales de Mecánica de Fluidos

Este documento abarca conceptos fundamentales de la dinámica, como el trabajo realizado por fuerzas constantes y variables, el trabajo del peso y del resorte, y el principio de trabajo y energía. Se explica cómo calcular el trabajo y la potencia de diferentes tipos de fuerzas, y se introduce la conservación de la energía y las fuerzas conservativas. Varios ejercicios y problemas resueltos que permiten aplicar estos conceptos a situaciones prácticas, como el movimiento de bloques, péndulos y resortes. El nivel de profundidad y los ejemplos proporcionados lo hacen adecuado como material de estudio y consulta para cursos universitarios de mecánica y física.

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2023/2024

Subido el 13/05/2024

santiago-foronda
santiago-foronda 🇨🇴

1 / 32

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
TRABAJO DE UNA FUERZA
DINAMICA I
Una fuerza F realizará trabajo en una partícula sólo cuando ésta
sufra un desplazamiento en la dirección de la fuerza.
Ó en forma vectorial y por definición de
producto punto
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Trabajo y energía en la dinámica y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Mecánica de Fluidos solo en Docsity!

TRABAJO DE UNA FUERZA

Una fuerza F realizará trabajo en una partícula sólo cuando ésta

sufra un desplazamiento en la dirección de la fuerza.

Ó en forma vectorial y por definición de

producto punto

TRABAJO DE UNA FUERZA VARIABLE

Si la partícula en la que actúa una fuerza F sufre un desplazamiento

finito a lo largo de su trayectoria de r

a r

o de s

a s

el trabajo de

la fuerza F se determina mediante integración. Siempre que F y θ

puedan expresarse en función de la posición

TRABAJO DE UN PESO

1 − 2

1 − 2

𝑟

1

𝑟

2

1 − 2

𝑦

1

𝑦

2

1 − 2

2

1

1 − 2

TRABAJO DE UN RESORTE

PRINCIPIO DE TRABAJO Y ENERGIA

𝑡

𝑡

𝑡

𝑡

𝑠

1

𝑠

2

𝑡

𝑣

1

𝑣

2

1 − 2

2

2

1

2

1 − 2

2

2

1

2

1

2

1 − 2

2

2

1

1 − 2

2

PRINCIPIO DE TRABAJO Y ENERGIA

Aplique el principio de trabajo y energía, 𝑇

1

  • σ 𝑈

1 − 2

2

La energía cinética en los puntos inicial y final siempre es positiva , puesto que implica la velocidad al cuadrado

1

2

2

Una fuerza realiza trabajo cuando se desplaza en la dirección de la fuerza.

El trabajo es positivo cuando el componente de fuerza actúa en el mismo sentido de dirección como su

desplazamiento, de lo contrario es negativo.

Las fuerzas que son funciones del desplazamiento deben integrarse para obtener el trabajo. Gráficamente, el

trabajo es igual al área bajo la curva de fuerza-desplazamiento.

El trabajo de un peso es el producto de su magnitud por el desplazamiento vertical, 𝑈

𝑊

= ±𝑊 ∗ 𝑦. Es positivo

cuando el peso se mueve hacia abajo.

El trabajo de un resorte tiene la forma 𝑈

𝑠

1

2

2

, donde 𝑘 es la rigidez del resorte y 𝑠 es su alargamiento o

compresión.

PRINCIPIO DE TRABAJO Y ENERGIA

Si el motor ejerce una fuerza constante de 300 N en el cable, determine la rapidez del embalaje de 20 kg

cuando recorre s= 10 m hacia arriba del plano, a partir del punto de reposo. El coeficiente de fricción

cinética entre el embalaje y el plano es μ

k

PRINCIPIO DE TRABAJO Y ENERGIA

Si el motor ejerce una fuerza F=(600+2s

2

)N en el cable, determine la rapidez del embalaje de 100kg cuando

se eleva a s=15 m. Inicialmente el embalaje está en reposo en el suelo.

PRINCIPIO DE TRABAJO Y ENERGIA

Cuando s= 0. 6 m, el resorte no está comprimido y la rapidez del bloque de 10 kg es de 5 m/s hacia abajo del

plano. Determine la distancia s cuando el bloque se detiene.

POTENCIA Y EFICIENCIA

Potencia. El término “potencia” constituye una base útil para seleccionar el tipo de motor o máquina

requerida para realizar una cierta cantidad de trabajo en un tiempo dado. Por consiguiente, la potencia

generada por una máquina o motor que realiza una cierta cantidad de trabajo dU dentro del intervalo dt es:

Si 𝑑𝑈 = 𝐹 ∙ 𝑑𝑟

Unidades

1 hp = 550 𝑙𝑏 ∗

Conversión

1 hp = 746𝑊

POTENCIA Y EFICIENCIA

Procedimiento para el Análisis

Primero determine la fuerza externa F que actúa en el cuerpo y que provoca el movimiento. Esta fuerza casi

siempre la genera una máquina o un motor que se coloca dentro o fuera del cuerpo.

Si el cuerpo está en aceleración, podría requerirse trazar su diagrama de cuerpo libre y aplicar la ecuación de

movimiento (

σ 𝐹 = 𝑚𝑎) para determinar 𝐹.

Una vez que se determina 𝐹 y la velocidad 𝑣 de la partícula donde se aplica 𝐹, la potencia se determina al

multiplicar la magnitud de la fuerza por el componente de velocidad que actúa en la dirección de 𝐹 (es decir,

En algunos problemas la potencia la determina el cálculo del trabajo realizado por 𝐹 por unidad de tiempo

𝑝𝑟𝑜𝑚

∆𝑈

∆𝑡

POTENCIA Y EFICIENCIA

Si la superficie de contacto entre el bloque de 20 kg y el suelo es lisa, determine la potencia de la fuerza F

cuando t = 4 s. En un principio, el bloque está en reposo.

POTENCIA Y EFICIENCIA

Si el motor enrolla el cable a una rapidez constante de 𝑣 = 3 𝑝𝑖𝑒𝑠 Τ𝑠, determine la potencia suministrada al

motor. La carga pesa 100𝑙𝑏 y la eficiencia del motor es 𝜖 = 0. 8. Ignore la masa de las poleas.

POTENCIA Y EFICIENCIA

El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 20 kg y el plano inclinado es 𝜇

𝑘

= 0. 2. Si el bloque se

mueve hacia arriba del plano inclinado a velocidad constante 𝑣 = 5

𝑚 𝑠, determine la potencia de la

fuerza 𝐹.