SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
DINÀMICA DE MÀQUINES
Cossos en translació
Cossos en rotació
davidctecno
Cossos en translació: Força
Força :[N]
Tot allò capaç de modificar l’ estat de moviment d’ un cos ]
Forces conservatives : aquelles forces que no depenen de la trajectòria
Forces gravitatòries: P = m •g
Forces elàstiques: Fe = K•(x2-x1)
Cossos en translació: Força
Força :[N]
Tot allò capaç de modificar l’ estat de moviment d’ un cos
Forces NO conservatives : aquelles forces que si depenen de la trajectòria
Forces externes : Forces musculars
Forces de fricció: Ff = µ• N
Cossos en translació: Treball
Treball fet per una força : [J]
Força aplicada sobre un cos per tal de conseguir moure´l una certa distància
F
s
α
W = F·s·cos α [J] α: angle format per la direcció de la força i la del desplaçament
Forces elàstiques:
We = ½ k · (x1
2
– x2
2
)
Forces de fricció:
Wf = -Ff ·s
⋅
Cossos en translació: Energia
Energia :[J]
Capacitat de conseguir moviment en aplicar una força sobre un cos
Energia cinètica:
Energia potencial:
Ec = ½ m ·v2
Ep = m ·g·h
Energia potencial elàstica: Ep =½ k · (x2 – x1) 2
Cossos en translació: Energia
Energia mecànica d’un cos Em = Ec + Ep = ½ m v2
+ m g h [J]
∆Em = ∆Ec + ∆E p = (½ m v2
2
- ½ m v1
2
) + (mgh2 – mgh1)
Cossos en translació: Treball i Energia
Energia mecànica d’un cos Em = Ec + Ep = ½ m v2
+ m g h [J]
L’energia mecànica d’un cos es conserva mentre hi actuïn només forces conservatives
∆Em = ∆Ec + ∆E p = (½ m v2
2
- ½ m v1
2
) + (mgh2 – mgh1)
Si només forces conservatives: ∆Em = 0
Si actuen forces no conservatives: ∆Em = WNC
∆Em = WNC ⇒ ∆Ec+∆Ep =WNC
W= WC+WNC ⇒ W-WC = WNC
W = ∆Ec
Wc =-∆Ep
Cossos en translació: Potència i rendiment
Potència [W]:
Treball fet sobre un cos per unitat de temps
Rendiment
P = W / t [W]
P = F • v si MRU
Quocient entre potència (treball) útil i potència (treball) consumida
η = Pu / Pc
Pconsumida = Pútil + Pperduda
η = Wu / Wc
Wconsumit = Wútil + Wperdut
Magnituds lineals i angulars
Magnituds lineals
s : distància (m)
v: velocitat (m/s)
a: acceleració (m/s2)
Magnituds angulars
ϕ : posició angular (rad)
ω: velocitat angular (rad/s)
α: acceleració angular(rad/s2)
rv ⋅= ω
Relacions
rs ⋅=ϕ
t∆
∆
=
ϕ
ω
t∆
∆
=
ω
α
Cossos en rotació: Moment d’ una força /Parell
Moment d’una força
Magnitud que indica la capacitat que té una força F per causar la rotació d’ un cos
al voltant d’ un eix situat a una certa distància r
rFM ⋅= [N·m]
Parell de forces
Quan es necessiten dues forces oposades per fer girar el cos : parell de forces
rF ⋅=Γ [N·m]
Cossos en rotació: Moment d’ inèrcia
Moment d’inèrcia (I)
Magnitud que reflecteix la distribució de mases d’un cos en rotació
respecte l’eix de gir. Representa la resistència que oposa el cos a
rotar.
Només depèn de la geometria del cos i de la posició de l’eix de gir,
no depèn de cap força.
∑ ⋅=
i
ii rmI
2
[kg·m2
]
Cossos en rotació: Treball
M: moment de la força que provoca la rotació (N·m)
Γ: parell de forces que provoquen la rotació (N·m)
∆ϕ: angle girat (radians)
W = M·∆ϕ [J]
Treball fet en rotació:
W = F·s = F·r·∆ϕ = M·∆ϕ [J]
W = Γ·∆ϕ [J]s= r·∆ϕ
Cossos en rotació: Treball i Energia
Energia cinètica:
Un cos en rotació acumula energia cinètica
Ec = Σ Eci
=
Σ ½ mi vi
2
= Σ ½ mi ωi
2
ri
2
= ½ ω2
Σ mi ri
2
Σ mi ri
2
= I: moment d’inèrcia [kg·m2
]
Ec = ½ ω2
I
)-I(ω
2
1Iω
2
1-Iω
2
1EcEccΔEW 2
1
2
21212NC ω==−== 22
v= r·ω
Cossos en rotació: Potència
Potència de rotació:
P = F·v = F·ω·r
F·r = M
P = M· ω = Γ· ω [W]
M: moment força (N.m)
Γ: parell (N·m)
ω: velocitat angular ( rad/s)
Translació vs Rotació
Translació vs Rotació
TRANSLACIÓ ROTACIÓ
W = F·s [J]
Ec = ½ m ·v2
[J]
WNC = ∆Em [J]
P = F·v [W]
W = Γ·∆ϕ [J]
Ec = ½ ω2
I [J]
WNC = ∆Ec [J]
P = Γ· ω [W]
Exemples ressolts

More Related Content

What's hot (19)

Unitat 2 les forces
Unitat 2 les forcesUnitat 2 les forces
Unitat 2 les forces
 
Forces i equilibri
Forces i equilibriForces i equilibri
Forces i equilibri
 
T2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaT2 forces dinàmica
T2 forces dinàmica
 
Dinamica1batxiller
Dinamica1batxillerDinamica1batxiller
Dinamica1batxiller
 
Tema 6 dinamica
Tema 6 dinamicaTema 6 dinamica
Tema 6 dinamica
 
Dinàmica
DinàmicaDinàmica
Dinàmica
 
Tema 5 forces
Tema 5 forcesTema 5 forces
Tema 5 forces
 
W i E
W i EW i E
W i E
 
Les forces
Les forcesLes forces
Les forces
 
Lleis de Newton
Lleis de NewtonLleis de Newton
Lleis de Newton
 
Llei De Hooke
Llei De HookeLlei De Hooke
Llei De Hooke
 
Fis 1 bat_u4_presentacions
Fis 1 bat_u4_presentacionsFis 1 bat_u4_presentacions
Fis 1 bat_u4_presentacions
 
Energia i calor
Energia i calorEnergia i calor
Energia i calor
 
Tema 3. Forces i moviment
Tema 3. Forces i movimentTema 3. Forces i moviment
Tema 3. Forces i moviment
 
Ud 6 forces
Ud 6 forcesUd 6 forces
Ud 6 forces
 
Forcesmoviment
ForcesmovimentForcesmoviment
Forcesmoviment
 
APUNTS FORCES, PRESSIÓ I MOVIMENT - FÍSICA 2n ESO
APUNTS FORCES, PRESSIÓ I MOVIMENT - FÍSICA 2n ESOAPUNTS FORCES, PRESSIÓ I MOVIMENT - FÍSICA 2n ESO
APUNTS FORCES, PRESSIÓ I MOVIMENT - FÍSICA 2n ESO
 
LES FORCES
LES FORCESLES FORCES
LES FORCES
 
Revisio2n
Revisio2nRevisio2n
Revisio2n
 

Similar to Tema1 dinamica

1r BATX.dinamica.ppt
1r BATX.dinamica.ppt1r BATX.dinamica.ppt
1r BATX.dinamica.pptssuser8dd368
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 
Unitat 3
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3pmodol
 
Energia i v5_alumnes
Energia i v5_alumnesEnergia i v5_alumnes
Energia i v5_alumnesdolors
 
Fis1 Cons Quantitat Mov
Fis1 Cons Quantitat MovFis1 Cons Quantitat Mov
Fis1 Cons Quantitat Movestevehg
 
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERATMÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERATLasilviatecno
 
Màquines simples
Màquines simplesMàquines simples
Màquines simplesdelgjuana
 
Tema 2 màquines simples
Tema 2 màquines simplesTema 2 màquines simples
Tema 2 màquines simplesRicard
 

Similar to Tema1 dinamica (11)

1r BATX.dinamica.ppt
1r BATX.dinamica.ppt1r BATX.dinamica.ppt
1r BATX.dinamica.ppt
 
Dinàmica
DinàmicaDinàmica
Dinàmica
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 
Unitat 3
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3
 
Sòlid rígid
Sòlid rígidSòlid rígid
Sòlid rígid
 
Energia i v5_alumnes
Energia i v5_alumnesEnergia i v5_alumnes
Energia i v5_alumnes
 
ENERGIA
ENERGIAENERGIA
ENERGIA
 
Fis1 Cons Quantitat Mov
Fis1 Cons Quantitat MovFis1 Cons Quantitat Mov
Fis1 Cons Quantitat Mov
 
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERATMÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
 
Màquines simples
Màquines simplesMàquines simples
Màquines simples
 
Tema 2 màquines simples
Tema 2 màquines simplesTema 2 màquines simples
Tema 2 màquines simples
 

More from David Caparrós

Mecanismes de transformació
Mecanismes de transformacióMecanismes de transformació
Mecanismes de transformacióDavid Caparrós
 
Estructures 3r eso Tecnologia
Estructures 3r eso TecnologiaEstructures 3r eso Tecnologia
Estructures 3r eso TecnologiaDavid Caparrós
 
Matematiques 2n batx ccs ssinanimacion
Matematiques 2n batx ccs ssinanimacionMatematiques 2n batx ccs ssinanimacion
Matematiques 2n batx ccs ssinanimacionDavid Caparrós
 
Matematiques 1r batx ccss sin efectos
Matematiques 1r batx ccss sin efectosMatematiques 1r batx ccss sin efectos
Matematiques 1r batx ccss sin efectosDavid Caparrós
 
Tecnologia 2n batxt 2018/2019
Tecnologia 2n batxt 2018/2019Tecnologia 2n batxt 2018/2019
Tecnologia 2n batxt 2018/2019David Caparrós
 
Maquinas termicas intro2017.
Maquinas termicas intro2017.Maquinas termicas intro2017.
Maquinas termicas intro2017.David Caparrós
 
Tema1 termodinamica segona part
Tema1 termodinamica segona partTema1 termodinamica segona part
Tema1 termodinamica segona partDavid Caparrós
 
Tema1 termodinamica primera part
Tema1 termodinamica primera partTema1 termodinamica primera part
Tema1 termodinamica primera partDavid Caparrós
 
Matematiques 1r batx ccss
Matematiques 1r batx ccssMatematiques 1r batx ccss
Matematiques 1r batx ccssDavid Caparrós
 
Oleohidraulica definitiu
Oleohidraulica definitiuOleohidraulica definitiu
Oleohidraulica definitiuDavid Caparrós
 
Mates 1r batxillerat ct presentació curs
Mates 1r batxillerat ct presentació cursMates 1r batxillerat ct presentació curs
Mates 1r batxillerat ct presentació cursDavid Caparrós
 
Metrologia i normalitzacio
Metrologia  i normalitzacio Metrologia  i normalitzacio
Metrologia i normalitzacio David Caparrós
 
Sistemes digitals Tipus 1
Sistemes digitals Tipus 1Sistemes digitals Tipus 1
Sistemes digitals Tipus 1David Caparrós
 

More from David Caparrós (20)

Mecanismes de transformació
Mecanismes de transformacióMecanismes de transformació
Mecanismes de transformació
 
Estructures 3r eso Tecnologia
Estructures 3r eso TecnologiaEstructures 3r eso Tecnologia
Estructures 3r eso Tecnologia
 
Matematiques 2n batx ccs ssinanimacion
Matematiques 2n batx ccs ssinanimacionMatematiques 2n batx ccs ssinanimacion
Matematiques 2n batx ccs ssinanimacion
 
Tecnologia 2n batxt
Tecnologia 2n batxtTecnologia 2n batxt
Tecnologia 2n batxt
 
Matematiques 1r batx ccss sin efectos
Matematiques 1r batx ccss sin efectosMatematiques 1r batx ccss sin efectos
Matematiques 1r batx ccss sin efectos
 
Matematiques 4rt eso
Matematiques 4rt eso Matematiques 4rt eso
Matematiques 4rt eso
 
Tecnologia 2n batxt 2018/2019
Tecnologia 2n batxt 2018/2019Tecnologia 2n batxt 2018/2019
Tecnologia 2n batxt 2018/2019
 
Maquinas termicas intro2017.
Maquinas termicas intro2017.Maquinas termicas intro2017.
Maquinas termicas intro2017.
 
Determinants
DeterminantsDeterminants
Determinants
 
Matrius
MatriusMatrius
Matrius
 
Tema1 termodinamica segona part
Tema1 termodinamica segona partTema1 termodinamica segona part
Tema1 termodinamica segona part
 
Tema1 termodinamica primera part
Tema1 termodinamica primera partTema1 termodinamica primera part
Tema1 termodinamica primera part
 
Matematiques 1r batx ccss
Matematiques 1r batx ccssMatematiques 1r batx ccss
Matematiques 1r batx ccss
 
Sistemes digitals
Sistemes digitalsSistemes digitals
Sistemes digitals
 
Oleohidraulica definitiu
Oleohidraulica definitiuOleohidraulica definitiu
Oleohidraulica definitiu
 
Mates 1r batxillerat ct presentació curs
Mates 1r batxillerat ct presentació cursMates 1r batxillerat ct presentació curs
Mates 1r batxillerat ct presentació curs
 
Mates 4 eso
Mates 4 esoMates 4 eso
Mates 4 eso
 
Metrologia i normalitzacio
Metrologia  i normalitzacio Metrologia  i normalitzacio
Metrologia i normalitzacio
 
Sistemes digitals Tipus 1
Sistemes digitals Tipus 1Sistemes digitals Tipus 1
Sistemes digitals Tipus 1
 
Sistemes digitals
Sistemes digitalsSistemes digitals
Sistemes digitals
 

Tema1 dinamica

  • 1. DINÀMICA DE MÀQUINES Cossos en translació Cossos en rotació davidctecno
  • 2. Cossos en translació: Força Força :[N] Tot allò capaç de modificar l’ estat de moviment d’ un cos ] Forces conservatives : aquelles forces que no depenen de la trajectòria Forces gravitatòries: P = m •g Forces elàstiques: Fe = K•(x2-x1)
  • 3. Cossos en translació: Força Força :[N] Tot allò capaç de modificar l’ estat de moviment d’ un cos Forces NO conservatives : aquelles forces que si depenen de la trajectòria Forces externes : Forces musculars Forces de fricció: Ff = µ• N
  • 4. Cossos en translació: Treball Treball fet per una força : [J] Força aplicada sobre un cos per tal de conseguir moure´l una certa distància F s α W = F·s·cos α [J] α: angle format per la direcció de la força i la del desplaçament Forces elàstiques: We = ½ k · (x1 2 – x2 2 ) Forces de fricció: Wf = -Ff ·s ⋅
  • 5. Cossos en translació: Energia Energia :[J] Capacitat de conseguir moviment en aplicar una força sobre un cos Energia cinètica: Energia potencial: Ec = ½ m ·v2 Ep = m ·g·h Energia potencial elàstica: Ep =½ k · (x2 – x1) 2
  • 6. Cossos en translació: Energia Energia mecànica d’un cos Em = Ec + Ep = ½ m v2 + m g h [J] ∆Em = ∆Ec + ∆E p = (½ m v2 2 - ½ m v1 2 ) + (mgh2 – mgh1)
  • 7. Cossos en translació: Treball i Energia Energia mecànica d’un cos Em = Ec + Ep = ½ m v2 + m g h [J] L’energia mecànica d’un cos es conserva mentre hi actuïn només forces conservatives ∆Em = ∆Ec + ∆E p = (½ m v2 2 - ½ m v1 2 ) + (mgh2 – mgh1) Si només forces conservatives: ∆Em = 0 Si actuen forces no conservatives: ∆Em = WNC ∆Em = WNC ⇒ ∆Ec+∆Ep =WNC W= WC+WNC ⇒ W-WC = WNC W = ∆Ec Wc =-∆Ep
  • 8. Cossos en translació: Potència i rendiment Potència [W]: Treball fet sobre un cos per unitat de temps Rendiment P = W / t [W] P = F • v si MRU Quocient entre potència (treball) útil i potència (treball) consumida η = Pu / Pc Pconsumida = Pútil + Pperduda η = Wu / Wc Wconsumit = Wútil + Wperdut
  • 9. Magnituds lineals i angulars Magnituds lineals s : distància (m) v: velocitat (m/s) a: acceleració (m/s2) Magnituds angulars ϕ : posició angular (rad) ω: velocitat angular (rad/s) α: acceleració angular(rad/s2) rv ⋅= ω Relacions rs ⋅=ϕ t∆ ∆ = ϕ ω t∆ ∆ = ω α
  • 10. Cossos en rotació: Moment d’ una força /Parell Moment d’una força Magnitud que indica la capacitat que té una força F per causar la rotació d’ un cos al voltant d’ un eix situat a una certa distància r rFM ⋅= [N·m] Parell de forces Quan es necessiten dues forces oposades per fer girar el cos : parell de forces rF ⋅=Γ [N·m]
  • 11. Cossos en rotació: Moment d’ inèrcia Moment d’inèrcia (I) Magnitud que reflecteix la distribució de mases d’un cos en rotació respecte l’eix de gir. Representa la resistència que oposa el cos a rotar. Només depèn de la geometria del cos i de la posició de l’eix de gir, no depèn de cap força. ∑ ⋅= i ii rmI 2 [kg·m2 ]
  • 12. Cossos en rotació: Treball M: moment de la força que provoca la rotació (N·m) Γ: parell de forces que provoquen la rotació (N·m) ∆ϕ: angle girat (radians) W = M·∆ϕ [J] Treball fet en rotació: W = F·s = F·r·∆ϕ = M·∆ϕ [J] W = Γ·∆ϕ [J]s= r·∆ϕ
  • 13. Cossos en rotació: Treball i Energia Energia cinètica: Un cos en rotació acumula energia cinètica Ec = Σ Eci = Σ ½ mi vi 2 = Σ ½ mi ωi 2 ri 2 = ½ ω2 Σ mi ri 2 Σ mi ri 2 = I: moment d’inèrcia [kg·m2 ] Ec = ½ ω2 I )-I(ω 2 1Iω 2 1-Iω 2 1EcEccΔEW 2 1 2 21212NC ω==−== 22 v= r·ω
  • 14. Cossos en rotació: Potència Potència de rotació: P = F·v = F·ω·r F·r = M P = M· ω = Γ· ω [W] M: moment força (N.m) Γ: parell (N·m) ω: velocitat angular ( rad/s)
  • 16. Translació vs Rotació TRANSLACIÓ ROTACIÓ W = F·s [J] Ec = ½ m ·v2 [J] WNC = ∆Em [J] P = F·v [W] W = Γ·∆ϕ [J] Ec = ½ ω2 I [J] WNC = ∆Ec [J] P = Γ· ω [W]