Trabajo y leyes de la conservación

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  • Trabajo: energía en movimiento y es una magnitud escalar, igual al producto de la componente de la fuerza que actúa en la misma dirección que se efectúa el movimiento del cuerpo, por la distancia que se desplaza el cuerpo.
  • Si θ=0°, la fuerza aplicada al cuerpo es paralela a la dirección del movimiento y la magnitud del trabajo es:
    T=T=FDFD
  • Si θ=90°, la fuerza aplicada al cuerpo es perpendicular a la dirección del movimiento; por tanto, la magnitud del trabajo es:
    T=T=00
  • Potencia: rapidez con que se realiza un trbajo mecánico.
  • Magnitud de la potencia: es la razón del trabajo mecánico que se realiza en la unidad de tiempo.
  • Energía: capacidad que tiene todo cuerpo para desarrollar un trabajo.
  • Energía cinética: aquella que tiene todo cuerpo en movimiento.
  • Energía potencial: aquella que tiene todo cuerpo en virtud de su posición con respecto a un sistema de referencia.
  • " La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma ", se refiere al principio de conservación de la energía.
  • Conservación de la energía mecánica: si sobre un cuerpo en movimiento sólo actúan fuerzas conservativas, la suma de su energía cinética y su energía potencial permanece constante.
  • Cuando sobre un sistema la suma de la energía cinética y potencial es constante, se dice que actúan fuerzas conservativas.
  • En un sistema de fuerzas conservativas la energía cinética de un cuerpo se puede tranformar en energía potencial y viceversa, el cambio en la energía mecánica es cero, es decir, la energía mecánica inicia es igual a la energía mecánica final.
  • Impulso: producto de la magnitud de la fuerza aplicada a un cuerpo, por el tiempo en que ésta actúa sobre dicho cuerpo.
  • Cantidad de movimiento o momento cinético (ímpetu):
    Es el producto de la masa de un cuerpo por la velocidad con que se mueve.
  • El impulso que recibe un cuerpo es igual al cambio en su cantidad de movimiento.
  • Choque élastico: aquel en el que la energía cinética total del sistema, antes y después del impacto, es la misma; es decir, los cuerpos no sufren deformaciones durante el impacto.
  • Choque inelástico: aquel en el que la energía cinética del sistema, antes y después del choque, cambia; es decir, cuando el choque de los cuerpos presenta una deformación permanente.
  • Ley de la conservación de la cantidad de movimiento: en la colisión de dos cuerpos la cantidad de movimiento, antes y después del impacto, no varía.
    (m1)(u1)+(m1)(u1)+(m2)(u2)=(m2)(u2)=(m1)(v1)+(m1)(v1)+(m2)(v2)(m2)(v2)
  • Colisiones entre partículas en una dimensión (choques):
    • Choque elástico
    • Choque inelástico
  • Procesos disipativos:
    • Fuerza de fricción
    • estática
    • cinética
    • Coeficiente de fricción
  • Fuerza de fricción: fuerza que se opone al movimiento o deslizamiento de un cuerpo sobre una superficie o sobre otro cuerpo; siempre es paralela a la superficie sobre la que se mueve el cuerpo.
  • Fuerza de frición estática: es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo, cuando éste se encuentra en reposo.
  • Fuerza de fricción cinética: es la fuerza que se opone al movimineto de un cuerpo, cuando éste se encuentra en movimiento.
  • La fricción estática es mayor que la fricción cinética; se necesita una fuerza mayor para empezar a mover el cuerpo, que para mantenerlo en movimiento uniforme.
  • Coeficiente de fricción: el coeficiente de fricción entre 2 superficies es la razón entre la fuerza de fricción y la fuerza normal entre las superficies.