sábado, 26 de mayo de 2018

3.7 Potencia






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En física, potencia (símbolo P) es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo.

Si W es la cantidad de trabajo realizado durante un intervalo de tiempo de duración Δt, la potencia media durante ese intervalo está dada por la relación:{\displaystyle {\bar {P}}\equiv \left\langle P\right\rangle ={\frac {\ W}{\Delta t}}}

La potencia instantánea es el valor límite de la potencia media cuando el intervalo de tiempo Δt se aproxima a cero. En el caso de un cuerpo de pequeñas dimensiones: LA MOPEADA LA MOPEADA LA MOPEADA LA MOPEADA


{\displaystyle P(t)=\lim _{\Delta t\rightarrow 0}{\frac {\ W}{\Delta t}}\ =\lim _{\Delta t\rightarrow 0}\mathbf {F} \cdot {\frac {\Delta \mathbf {r} }{\Delta t}}=\mathbf {F} \cdot \mathbf {v} }

DondeP es la potencia,W es el trabajo,t es el tiempo.r es el vector de posición.F es la fuerza.v es la velocidad.

3.6 Trabajo

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 En mecánica clásica, se dice que una fuerza realiza trabajo cuando altera el estado de movimiento de un cuerpo. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo​ de manera acelerada. El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra  (del inglés Work) y se expresa en unidades de energía, esto es en julios o joules (J) en el Sistema Internacional de Unidades.






3.5 Energía mecánica

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La energía mecánica es la energía que presentan los cuerpos en razón de su movimiento (energía cinética), de su situación respecto de otro cuerpo, generalmente la tierra, o de su estado de deformación, en el caso de los cuerpos elásticos. Es decir, la energía mecánica es la suma de las energías potencial (energía almacenada en un sistema), cinética (energía que surge en el mismo movimiento) y la elástica de un cuerpo en movimiento
E=Energía mecánica (j)
m= Masa (Kg)
v= Velocidad (m/s)
g= Gravedad (9.8 m/s²)
h= Altura

3.4 Energía cinética

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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.

 
Ec= Energía cinética (J)
m= Masa (kg)
v= Velocidad (m/s)

3.3 Energía Potencial

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La llamada energía de posición o potencial. Dicha energía la tienen todos los sistemas que participan de las propiedades de un campo, ya sea gravitacional, eléctrico, electromagnético, etc.


La Energía potencial es la energía que tiene un cuerpo situado a una determinada altura sobre el suelo.
Ep= mgh

Ep= Energia potencial
m= Masa
g= Gravedad (9.8 m/s²)
h= Altura (m)

La energía potencial, Ep, se mide en julios (J), la masa, m se mide en kilogramos (kg), la aceleración de la gravedad, g, en metros/segundo-cuadrado (m/s2) y la altura, h, en metros (m).


3.2 Fuerza gravitacional



La gravedad es una de las cuatro fuerzas o interacciones fundamentales observadas hasta el momento en la naturaleza.

La gravedad es la responsable de la caída de los cuerpos en la Tierra y de los movimientos a gran escala que se observan en el Universo: que la Luna orbite alrededor de la Tierra, que los planetas orbiten alrededor del Sol y que las galaxias estén rotando en torno a un centro.

Fue Isaac Newton el que descubrió que "todo sucede como si la materia atrajera a la materia". Pero hizo mucho más: descubrió que existe una relación cuantitativa para la fuerza de atracción entre dos objetos con masa.

De sus reflexiones y cálculos, dedujo que todo objeto en el universo que posea masa ejerce una atracción gravitatoria sobre cualquier otro objeto con masa, aún si están separados por una gran distancia.

Isaac Newton presentó la ley de Gravitación Universal en su libro publicado en 1687, "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica". De acuerdo con esta ley de Newton, cuanta más masa posean los objetos, mayor será la fuerza de atracción, y cuanto más cerca se encuentren entre sí, mayor será esa fuerza.

F= Fuerza (N)
G= 6.67x10౼¹¹ N Kg/m²= 0.0000000000667 N Kg/m²
m1= masa 1 (kg)
m2= masa 2 (kg)
d= distancia (m)

3.1 Tipos de fuerza e interacción


Tipos de interacciones

  • Interacción gravitacional 
  • Interacción electromagnética
  • Interacción nuclear débil
  • Interacción nuclear fuerte
Fuerza gravitacional
Tiene como fundamento principal la fuerza de gravedad.
Se rige con la ley de gravitación universal de Newton.
Interacción Electromagnética
Es una interacción que ocurre entre las partículas con carga eléctrica

Interacción Nuclear Débil
Provoca desintegraciones radiactivas

Interacción Nuclear Fuerte
Es una interacción que ocurre entre las partículas con carga eléctrica
Mantiene unido el núcleo atómico