Energía y Trabajo

Cuestiones y problemas sobre energía mecánica, potencial gravitatoria, potencial elástica, cinética, trabajo, potencia y rendimiento.

Artículos de esta sección

  • Ejercicio competencial sobre energía y trabajo (8611)

    , por F_y_Q

    El Parque de las Ciencias de Granada está diseñando una nueva atracción interactiva para explicar los principios de la energía mecánica. Como asesores científicos jóvenes, debéis analizar el prototipo propuesto y verificar si cumple los requisitos de seguridad y los principios físicos.

    El prototipo consiste en un pequeño vehículo de prueba, con una masa de 250 kg, que se desliza sin motor por un raíl. El recorrido consta de varias fases que debes analizar:

    Primera fase: El vehículo se libera desde el reposo en un punto «A», situado a 20 m de altura sobre el nivel de referencia (suelo). El tramo «AB» es una rampa sin rozamiento que termina en el punto «B», situado a 5 m de altura.
    a) Calcula la energía mecánica del vehículo en el punto «A».
    b) Determina la velocidad que tendrá el vehículo al llegar al punto «B», aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.

    Segunda fase (rizo): Desde el punto «B», el vehículo entra en un rizo vertical de 8 m de diámetro. Considera que este tramo también carece de rozamiento.
    a) Calcula la velocidad del vehículo en el punto más alto del rizo, punto «C».
    b) Si la velocidad mínima para completar el rizo sin caerse debe ser superior a 6 m/s en el punto «C», ¿supera el vehículo esta prueba? Justifica tu respuesta.

    Tercera fase: Al salir del rizo, el vehículo llega al punto «D», que está a 3 m de altura, con una velocidad de 18 m/s. A partir de «D», el raíl se vuelve horizontal y aparece un sistema de frenado que ejerce una fuerza de rozamiento constante de 500 N sobre una distancia de 40 m hasta detener el vehículo en el punto «E».
    a) ¿Se conserva la energía mecánica en el tramo D-E? Razona tu respuesta.
    b) Calcula el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en este tramo.
    c) Aplicando el teorema de las fuerzas vivas (trabajo-energía cinética) o la variación de energía mecánica, verifica si el vehículo se detiene justo al final del tramo de frenado.

    Dato: $$$ \text{g} =9.8\ \text{m}\cdot \text{s}^{-2}$$$.

  • Trabajo de rozamiento sobre un esquiador que salta desde un trampolín (8532)

    , por F_y_Q

    Un saltador de esquí se sitúa al inicio del trampolín que está 70 m por encima del punto desde el que salta. Al llegar a ese punto, la velocidad con la realiza el salto es de 34\ m\cdot s^{-1}. Sabiendo que el coeficiente de fricción es 0.06, la masa del esquiador es 65 kg y que la inclinación promedio de la rampa es de 28^o, calcula:

    a) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento durante el descenso.

    b) La distancia que recorre por la rampa hasta el momento de realizar el salto.

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  • Aplicación del teorema de la conservación de la energía a un cuerpo empujado por un resorte (8212)

    , por F_y_Q

    Junto al resorte de la figura, de constante elástica 20 000 N/m, se coloca un cuerpo de 2.5 kg. Se comprime el resorte 7 cm y se suelta el cuerpo. Si el coeficiente de rozamiento es cero, calcula:

    a) La rapidez del cuerpo en el plano horizontal.

    b) La rapidez que tiene el cuerpo cuando asciende 3 m en el plano inclinado.

    c) La distancia que recorre el cuerpo en el plano inclinado hasta detenerse.

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  • Trabajo que realiza un niño sobre un carrito para desplazarlo (7879)

    , por F_y_Q

    Un niño empuja un carrito sobre la acera. A lo largo de 9.0 m el carrito permanece sobre la acera y el niño empuja con una fuerza horizontal de 22 N. Luego una de las ruedas del carrito sale hacia la hierba y el niño tiene que empujar con una fuerza de 38 N y un ángulo de 12^o, con respecto a la acera, durante los siguientes 5.0 m. Por último, el carrito retorna a la acera, por lo que el niño recorre los últimos 13.0 m restantes del trayecto aplicando una fuerza de 22 N. ¿Cuánto trabajo total realizó el niño sobre el carrito?

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