ud2 fuerzas energías

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1. Tema 3 FUERZAS Y MOVIMIENTOFISICA Y QUIMICA 4 ESO 2. 1- FUERZAS EN LA VIDA COTIDIANA P m g Fuerza con la que la tierra los atraemP2 3. 1- FUERZAS EN LA VIDA COTIDIANA Fuerza que ejercen las superficies sobre los objetos colocados en ellasPERPENDICULAR A LA SUPERFICIE3 4. 1- FUERZAS EN LA VIDA COTIDIANA Fuerzas ejercidas sobre los objetos mediante cuerdas o cables. DIRECCIN DE LA CUERDASENTIDO DEL ESTIRAMIENTO EFECTUADO4 5. 1- FUERZAS EN LA VIDA COTIDIANA La que origina un movimientoDIRECCIN DEL MOVIMIENTOFm5 6. 1- FUERZAS EN LA VIDA COTIDIANA Surge como el contacto entre las superficies de dos cuerpos DIRECCIN DEL MOVIMIENTO SENTIDO CONTRARIA AL MOVIMIENTO 6Fr 7. 1- FUERZAS EN LA VIDA COTIDIANADIRECCIN PERPENDICULAR A LA CURVA SENTIDO HACIA EL CENTRO DE LA CURVA7 8. 2. LEYES DE NEWTON1 Objeto en reposo: Si la resultante de fuerzas es nula, se queda en reposo V=0 Objeto en movimiento: Si la resultante de fuerzas es nula, mantendr su velocidad constante en un MRU V= cte8 9. 2. LEYES DE NEWTON1 NFmFr PN P0 Fuerzas en horizontal : Fm Fr 0 Fuerzas en vertica l :9 10. 2. LEYES DE NEWTON2 Relaciona la RESULTANTE DE FURZAS con la VARIACIN DE VELOCIDAD que experimentanF m.a R m.a 10 11. 2. LEYES DE NEWTON2 Si R=0 0 m.a v 0 objeto en reposo v cte a 0 objeto con MRUCASO CONCRETO 11 12. 2. LEYES DE NEWTON P= m . g g = 9,8 m/s22EL VACIO Cada de cuerpos independientemente de su masa:RP m g ma ga12 13. 2. LEYES DE NEWTON3 Tirar de una cuerda fija con la mano Empujar con las manos una pared Un patinador empuja a otro en la nieve13 14. 2. LEYES DE NEWTON3 Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza a otro, surge otra fuerza igual y de sentido contrario contraria a la 1 ACCIN-REACCIN Surgen a la vez Si hacemos resultante de fuerzas es 0 14 15. 2. LEYES DE NEWTON3 Peso de un cuerpoPPr 15 16. 2. LEYES DE NEWTON3 Fuerza normalNNr16 17. 2. LEYES DE NEWTON3 Reaccin de la tensinTrT 17 18. 2. LEYES DE NEWTON3 Reaccin fuerza motrizFr18F 19. Tema 4 ENERGA, TRABAJO Y CALORFISICA Y QUIMICA 4 ESO 20. 1- TRABAJO Y POTENCIA 21. 1- TRABAJO Y POTENCIA 22. 1- TRABAJO Y POTENCIA POTENCIA TIEMPO QUE SE TARDA EN REALIZAR EL TRABAJOW Julios P Watios W t segundo 23. 1- TRABAJO Y POTENCIA POTENCIA TRABAJO1Kw 1Kwh 1Kwh 1000w 3600s 3,6 10 J 5 24. 2- APROVECHAMIENTO DEL TRABAJO Mquina recibe fuerza y la transforma en otra mas til y ventajosa. Palanca barra que se apoya en un punto y gira:P Brazo de resistenciaBrazo de potenciaPunto de apoyo (FULCRO) 25. 2- APROVECHAMIENTO DEL TRABAJO Ley de la palanca:d1PP d1 R d 2d2 Brazo de resistenciaR Brazo de potenciaPunto de apoyo (FULCRO) 26. 2- APROVECHAMIENTO DEL TRABAJO R d d Pd Ley de la palanca:1x2 d1 x12P d2 R d1P x1 R x2d1x1x2P2d2R 27. 2- APROVECHAMIENTO DEL TRABAJO P x1 R x2Trabajo motor Trabajo resistente Wm Wr 28. 2- APROVECHAMIENTO DEL TRABAJO Plano inclinado:Wm Wr 29. 2- APROVECHAMIENTO DEL TRABAJO Polea fija:Wm Wr Polea mvil: Wm P 2 x Wr R x Polipasto:R P n 2 Wm Wr 30. 2- APROVECHAMIENTO DEL TRABAJO Rendimiento de las mquinas:Wm Wperdido Wutil Wr Wutil= parte del trabajo motor que no se pierdeWutil R(%) 100 Wm 31. 3- ENERGA Y TRABAJO ENERGA Capacidad de los cuerpos de realizar trabajo Tipos: Cintica Potencial Mecnica1 Ec m v 2 2Ep m g h Em Ep Ec 32. 3- ENERGA Y TRABAJO La que tienen los objetos en movimiento 1 Ec m v 2 2 m= masa Kg v= velocidad m/s Relacin trabajo-energa cintica: Ecuacion de movimiento v 2f vi2 2 a x Segunda ley de Newton Ecuacin TrabajoF ma W12 F x m a xW12 Ec 2 Ec1 33. 3- ENERGA Y TRABAJO m v 1 Ec 2 Variaciones de energa cintica: Si Ec aumenta el trabajo es positivo Si Ec disminuye el trabajo es negativo2 34. 3- energa y trabajo La energa que poseen los objetos por la posicin que tienen. Ep m g h m= masa Kg g= gravedad 9,8m/s2 h= altura m Relacin trabajo y energa potencial gravitatoria: W12 E p 2 E p1 35. 3- energa y trabajo Suma de energa potencial y cintica Em Ep Ec La energa mecnica se conserva si no acta la fuerza de rozamiento El movimiento perpetuo no existe la Em se degrada por causa del rozamientoEm,inicial Em, final Erozamiento 36. 4- calor Energa que transfieren los cuerpos calientes a los fros Energa calorfica o trmica 37. 4- calor La temperatura de un cuerpo indicador de la cantidad de energa y de la movilidad de sus partculas 38. 4- calor 39. 4- calor FAHRENHEIT 40. 4- calor KELVIN SIEMPRE POSITIVAS!!273 K373 K 41. 4- calor CAMBIOS DE ESCALA F = 1.8 C + 32 10C F=1,810+32 50F = 10C 10F 10F= 1,8C+32 10F= -12,2C 42. 4- calor CAMBIOS DE ESCALA K = C + 273 10C K=10C + 273 10 K = 283C 10 K 10K= C +273 10K= -272C 43. 4- calor EFECTO DEL CALOR EN LOS CUERPOS Q = m ce (Tf - Ti) Q= cantidad de calor transmitido= Julios Positivo si el cuerpo absorbe calor Negativo si el cuerpo pierde calor m= masa del cuerpo= Kg Ce= calor especfico propio del cuerpo= J/KgK Tf = temperatura final = Kelvin Ti= temperatura inicial = Kelvin 44. 4- calor DILATACIN 45. 4- calor Cv CAMBIOS DE ESTADO EN LA MATERIA Calor latenteCf Calor latente de fusinde vaporizacin>0c100c