SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Energía cinética Física I    4°”S” Ernesto Rivera
Integrantes  Cervantes del Rio Lucero Sarahi Fernández Torres Juan Alexi García olmedo Gabriela  Ortiz Martínez Paola Guadalupe Villarreal Orona Eugenio Enrique
Energía Cinética En un sistema físico, la energía cinética de un cuerpo es energía que surge en el fenómeno del movimiento. Está definida como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde el reposo hasta la velocidad que posee. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su rapidez o su masa
El adjetivo «cinético» en el nombre energía viene de la antigua palabra griega kinesis, «movimiento». El término energía cinética y trabajo y su significado científico provienen del siglo XIX. Los primeros conocimientos de esas ideas pueden ser atribuidos a GaspardGustaveCoriolis quien en 1829 publicó un artículo titulado Du Calcul de l'Effet des Machines esbozando las matemáticas de la energía cinética.
Energía cinética de una particula En mecánica clásica, la energía cinética de un objeto puntual (un cuerpo tan pequeño que su dimensión puede ser ignorada), o en un sólido rígido que no rote, está dada en la ecuación  donde m es la masa y ves la rapidez (o velocidad) del cuerpo. En mecánica clásica la energía cinética se puede calcular a partir de la ecuación del trabajo y la expresión de una fuerza F dada por la seguda ley de Newton :
Energía cinética en diferentes sistemas de referencia  Como hemos dicho, en la mecánica clásica , la energía cinética de una masa puntual depende de su masa m y sus componentes del movimiento. Se expresa en Joules (J). 1 J = 1 kg·m2/s2. Estos son descritos por la velocidad v de la masa puntual, así: 
En un sistema de coordenadas especial, esta expresión tiene las siguientes formas: Coordenadas cartesianas (x, y, z): Coordenadas polares (r,φ): Coordenadas cilíndricas (r,φ,z): Coordenadas esféricas (r,φ,θ):
Con eso el significado de un punto en una coordenada y su cambio temporal se describe como la derivada temporal de su desplazamiento:   En un formalismo Hamiltoniano no se trabaja con esas componentes del movimiento, o sea con su velocidad, si no con su impulso p (cambio en la cantidad de movimiento). En caso de usar componentes cartesianas obtenemos:
Energía cinética de sistemas de partículas  Para una partícula, o para un sólido rígido que no este rotando, la energía cinética va a cero cuando el cuerpo para. Sin embargo, para sistemas que contienen muchos cuerpos con movimientos independientes, que ejercen fuerzas entre ellos y que pueden (o no) estar rotando; esto no es del todo cierto. Esta energía es llamada 'energía interna'. La energía cinética de un sistema en cualquier instante de tiempo es la suma simple de las energías cinéticas de las masas, incluyendo la energía cinética de la rotación
Esto se puede demostrar fácilmente: sea V la rapidez relativa en un sistema k de un centro de masas i: Sin embargo, sea la energía cinética en el centro de masas de ese sistema                       podría ser el  total que es por definición cero en el centro de masas y sea la masa total: Sustituyendo obtenemos:
Energía cinética de un sólido rígido en rotación Para un sólido rígido que está rotando puede descomponerse la energía cinética total como dos sumas: la energía cinética de traslación (que es la asociada al desplazamiento del centro de masa del cuerpo a través del espacio) y la energía cinética de rotación (que es la asociada al movimiento de rotación con cierta velocidad angular). La expresión matemática para la energía cinética es:

More Related Content

What's hot

Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
MariannN1
 
CAPITULO VIII : MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE
CAPITULO VIII : MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLECAPITULO VIII : MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE
CAPITULO VIII : MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE
Carlos Levano
 
Movimiento en 1 y 2 dimensiones
Movimiento en 1 y 2 dimensionesMovimiento en 1 y 2 dimensiones
Movimiento en 1 y 2 dimensiones
JG Gueerreeroo
 
04 fisica - conservacion energia trabajo
04   fisica - conservacion energia trabajo04   fisica - conservacion energia trabajo
04 fisica - conservacion energia trabajo
Quimica Tecnologia
 
Energia Mecanica
Energia MecanicaEnergia Mecanica
Energia Mecanica
Susana
 

What's hot (20)

Movimiento semiparabolico
Movimiento semiparabolicoMovimiento semiparabolico
Movimiento semiparabolico
 
Mecanica clasica, problemas solucionados (1)
Mecanica clasica, problemas solucionados (1)Mecanica clasica, problemas solucionados (1)
Mecanica clasica, problemas solucionados (1)
 
Energía cinética
Energía cinéticaEnergía cinética
Energía cinética
 
Cantidad movimiento
Cantidad movimientoCantidad movimiento
Cantidad movimiento
 
Centro de masa
Centro de masaCentro de masa
Centro de masa
 
Presentacion movimiento en una dimension
Presentacion movimiento en una dimensionPresentacion movimiento en una dimension
Presentacion movimiento en una dimension
 
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
 
Energia cinetica
Energia cineticaEnergia cinetica
Energia cinetica
 
CAPITULO VIII : MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE
CAPITULO VIII : MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLECAPITULO VIII : MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE
CAPITULO VIII : MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE
 
Numeros complejos
Numeros complejosNumeros complejos
Numeros complejos
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electrico
 
Movimiento en 1 y 2 dimensiones
Movimiento en 1 y 2 dimensionesMovimiento en 1 y 2 dimensiones
Movimiento en 1 y 2 dimensiones
 
Integrales impropias
Integrales impropiasIntegrales impropias
Integrales impropias
 
TRABAJO Y ENERGÍA (FÍSICA)
TRABAJO Y ENERGÍA (FÍSICA)TRABAJO Y ENERGÍA (FÍSICA)
TRABAJO Y ENERGÍA (FÍSICA)
 
Trabajo y Energia
Trabajo y EnergiaTrabajo y Energia
Trabajo y Energia
 
Tema 1:Trabajo y Energía
Tema 1:Trabajo y EnergíaTema 1:Trabajo y Energía
Tema 1:Trabajo y Energía
 
04 fisica - conservacion energia trabajo
04   fisica - conservacion energia trabajo04   fisica - conservacion energia trabajo
04 fisica - conservacion energia trabajo
 
Campo y potencial eléctrico
Campo y potencial eléctricoCampo y potencial eléctrico
Campo y potencial eléctrico
 
Movimiento en una dimensión
Movimiento en una dimensiónMovimiento en una dimensión
Movimiento en una dimensión
 
Energia Mecanica
Energia MecanicaEnergia Mecanica
Energia Mecanica
 

Similar to Fisica Energia Cinetica

Anderson martinez fisica
Anderson martinez fisicaAnderson martinez fisica
Anderson martinez fisica
adrmrtinzm
 
Examen de johnny
Examen    de johnnyExamen    de johnny
Examen de johnny
to_my_2012
 
Contenido teórico blog
Contenido teórico blogContenido teórico blog
Contenido teórico blog
aesotillo
 
Energia y trabajo
Energia y trabajoEnergia y trabajo
Energia y trabajo
rik_460
 
Fisica general.cinetica
Fisica general.cineticaFisica general.cinetica
Fisica general.cinetica
LuiS YmAY
 
Cantidad de movimiento_lineal_y_angular_de_un_sistema_de_partículas
Cantidad de movimiento_lineal_y_angular_de_un_sistema_de_partículasCantidad de movimiento_lineal_y_angular_de_un_sistema_de_partículas
Cantidad de movimiento_lineal_y_angular_de_un_sistema_de_partículas
Joseph Ibarra
 

Similar to Fisica Energia Cinetica (20)

Energia cinetica de_una_particula
Energia cinetica de_una_particulaEnergia cinetica de_una_particula
Energia cinetica de_una_particula
 
Anderson martinez fisica
Anderson martinez fisicaAnderson martinez fisica
Anderson martinez fisica
 
Examen de johnny
Examen    de johnnyExamen    de johnny
Examen de johnny
 
Contenido teórico blog
Contenido teórico blogContenido teórico blog
Contenido teórico blog
 
Energia cinetica
Energia cineticaEnergia cinetica
Energia cinetica
 
Cinetica del solido pdf
Cinetica del solido pdfCinetica del solido pdf
Cinetica del solido pdf
 
Movimiento armónico simple. Fisica
Movimiento armónico simple. FisicaMovimiento armónico simple. Fisica
Movimiento armónico simple. Fisica
 
Diapos
DiaposDiapos
Diapos
 
Documento de prueba
Documento de pruebaDocumento de prueba
Documento de prueba
 
Energia y trabajo
Energia y trabajoEnergia y trabajo
Energia y trabajo
 
Energia y trabajo
Energia y trabajoEnergia y trabajo
Energia y trabajo
 
Fisica general.cinetica
Fisica general.cineticaFisica general.cinetica
Fisica general.cinetica
 
Movimiento armonico simple
Movimiento armonico simpleMovimiento armonico simple
Movimiento armonico simple
 
Dinámica rotacional
Dinámica rotacionalDinámica rotacional
Dinámica rotacional
 
Energía y trabajo
Energía y trabajoEnergía y trabajo
Energía y trabajo
 
Fisica word
Fisica wordFisica word
Fisica word
 
Cantidad de movimiento_lineal_y_angular_de_un_sistema_de_partículas
Cantidad de movimiento_lineal_y_angular_de_un_sistema_de_partículasCantidad de movimiento_lineal_y_angular_de_un_sistema_de_partículas
Cantidad de movimiento_lineal_y_angular_de_un_sistema_de_partículas
 
Energía
EnergíaEnergía
Energía
 
Proyecto dinamica trabajo y energia
Proyecto dinamica trabajo y energiaProyecto dinamica trabajo y energia
Proyecto dinamica trabajo y energia
 
Mecánica newtoniana.docx
Mecánica newtoniana.docxMecánica newtoniana.docx
Mecánica newtoniana.docx
 

Fisica Energia Cinetica

  • 1. Energía cinética Física I 4°”S” Ernesto Rivera
  • 2. Integrantes Cervantes del Rio Lucero Sarahi Fernández Torres Juan Alexi García olmedo Gabriela Ortiz Martínez Paola Guadalupe Villarreal Orona Eugenio Enrique
  • 3. Energía Cinética En un sistema físico, la energía cinética de un cuerpo es energía que surge en el fenómeno del movimiento. Está definida como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde el reposo hasta la velocidad que posee. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su rapidez o su masa
  • 4. El adjetivo «cinético» en el nombre energía viene de la antigua palabra griega kinesis, «movimiento». El término energía cinética y trabajo y su significado científico provienen del siglo XIX. Los primeros conocimientos de esas ideas pueden ser atribuidos a GaspardGustaveCoriolis quien en 1829 publicó un artículo titulado Du Calcul de l'Effet des Machines esbozando las matemáticas de la energía cinética.
  • 5. Energía cinética de una particula En mecánica clásica, la energía cinética de un objeto puntual (un cuerpo tan pequeño que su dimensión puede ser ignorada), o en un sólido rígido que no rote, está dada en la ecuación  donde m es la masa y ves la rapidez (o velocidad) del cuerpo. En mecánica clásica la energía cinética se puede calcular a partir de la ecuación del trabajo y la expresión de una fuerza F dada por la seguda ley de Newton :
  • 6. Energía cinética en diferentes sistemas de referencia Como hemos dicho, en la mecánica clásica , la energía cinética de una masa puntual depende de su masa m y sus componentes del movimiento. Se expresa en Joules (J). 1 J = 1 kg·m2/s2. Estos son descritos por la velocidad v de la masa puntual, así: 
  • 7. En un sistema de coordenadas especial, esta expresión tiene las siguientes formas: Coordenadas cartesianas (x, y, z): Coordenadas polares (r,φ): Coordenadas cilíndricas (r,φ,z): Coordenadas esféricas (r,φ,θ):
  • 8. Con eso el significado de un punto en una coordenada y su cambio temporal se describe como la derivada temporal de su desplazamiento: En un formalismo Hamiltoniano no se trabaja con esas componentes del movimiento, o sea con su velocidad, si no con su impulso p (cambio en la cantidad de movimiento). En caso de usar componentes cartesianas obtenemos:
  • 9. Energía cinética de sistemas de partículas Para una partícula, o para un sólido rígido que no este rotando, la energía cinética va a cero cuando el cuerpo para. Sin embargo, para sistemas que contienen muchos cuerpos con movimientos independientes, que ejercen fuerzas entre ellos y que pueden (o no) estar rotando; esto no es del todo cierto. Esta energía es llamada 'energía interna'. La energía cinética de un sistema en cualquier instante de tiempo es la suma simple de las energías cinéticas de las masas, incluyendo la energía cinética de la rotación
  • 10. Esto se puede demostrar fácilmente: sea V la rapidez relativa en un sistema k de un centro de masas i: Sin embargo, sea la energía cinética en el centro de masas de ese sistema podría ser el total que es por definición cero en el centro de masas y sea la masa total: Sustituyendo obtenemos:
  • 11. Energía cinética de un sólido rígido en rotación Para un sólido rígido que está rotando puede descomponerse la energía cinética total como dos sumas: la energía cinética de traslación (que es la asociada al desplazamiento del centro de masa del cuerpo a través del espacio) y la energía cinética de rotación (que es la asociada al movimiento de rotación con cierta velocidad angular). La expresión matemática para la energía cinética es: