SlideShare a Scribd company logo
DINÀMICA DE MÀQUINES Treball, Energia i Potència Cossos en translació Cossos en rotació Carolina Crespo. Tecno-Lògics Bellvitge
Cossos en translació.  Treball, Energia i Potència Treball fet per una força   W = F·s·cos     [J]  : angle format per la direcció de la força i la del desplaçament Energia mecànica d’un cos   Em = Ec + Ep =  ½ m v 2  + m g h  [J] Poténcia   P = W / t  [W] Rendiment     = P u  / P c   ( P consumida  = P útil  + P perduda ) F s 
Cossos en translació.  Treball, Energia i Potència Treball fet per una força   W = F·s·cos     [J] Energia mecànica d’un cos   Em = Ec + Ep =  ½ m v 2  + m g h  [J] L’energia mecànica d’un cos es conserva mentre hi actuïn només  forces conservatives Forces conservatives (fan el mateix treball entre dos punts, independentment de la trajectòria seguida): forces gravitatòries, elàstiques o electrostàtiques. El treball fet per les forces no conservatives (fricció, forces muculars) per moure un cos entre dos punts depén de la trajectòria. W 1-2  = ( ½ m v 2 2  - ½ m v 1 2 ) + (mgh 2  – mgh 1 )  : angle format per la direcció de la força i la del desplaçament
Cossos en translació.  Treball, Energia i Potència Treball fet per una força   W = F·s·cos     [J] Energia mecànica d’un cos   Em = Ec + Ep =  ½ m v 2  + m g h  [J] L’energia mecànica d’un cos es conserva mentre hi actuïn només  forces conservatives Forces conservatives (fan el mateix treball entre dos punts, independentment de la trajectòria seguida): forces gravitatòries, elàstiques o electrostàtiques. El treball fet per les forces no conservatives (fricció, forces muculars) per moure un cos entre dos punts depén de la trajectòria. W 1-2  = ( ½ m v 2 2  - ½ m v 1 2 ) + (mgh 2  – mgh 1 )  : angle format per la direcció de la força i la del desplaçament El treball fet per les forces de fricció és negatiu perquè s’oposa al moviment W p  = -F f ·s
Treball fet per una força variable En el cas de les molles, la força que actua sobre el cos pot variar en el decurs del recorregut, i depèn de la constant de deformació de la molla (k) i del valor del desplaçament (x) de manera que:  F  =  k·x El treball fet per la força d’una molla sobre un cos des d’una posició inicial x 1  a una final x 2  val: W =  ½ k (x 1 2  – x 2 2 )   W es positiu quan la molla retorna a la posició no deformada (x2 < x1) Si es parteix d’una posició inicial sense deformació (x 1  = 0, x 2  = x), el treball efectuat per la força Fd: W = -  ½ k·x 2 Cossos en translació.  Treball, Energia i Potència
Cossos en rotació.  Treball, Energia i Potència 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 depén de la geometria del cos i de la posició de l’eix de gir, no depén de cap força. En física es diu que un sistema té més inèrcia quan resulta més difícil aconseguir un canvi en el seu estat físic . El moment d’inèrcia de la ballarina és més gran quan extén els braços. Quan els contrau, gira més ràpid.
Cossos en rotació.  Treball, Energia i Potència M: moment de la força que provoca la rotació (N·m)  : angle girat (radians) W = M·    [J] Treball fet en rotació:  W = F·s = F·r·  F·r = M Un cos en rotació acumula energia La seva Ec total: Ec i  =     ½ m i  v i 2  =     ½ m i    i 2  r i 2  = ½   i 2     m i  r i 2      m i  r i 2  = I: moment d’inèrcia  [kg·m 2 ] Ec i  =  ½   i 2   I   Potència de rotació:  P = F·v = F·  ·r F·r = M P = M·    =   ·     [W]    : parell (N·m)
 

More Related Content

What's hot

Ud 02. màquines tèrmiques
Ud 02. màquines tèrmiquesUd 02. màquines tèrmiques
Ud 02. màquines tèrmiques
Miguel_Angel_Marin
 
Les màquines tèrmiques 3r ESO
Les màquines tèrmiques 3r ESOLes màquines tèrmiques 3r ESO
Les màquines tèrmiques 3r ESO
Jordi Pipó
 
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
vpastortecno
 
Tema 5 maquines_electriques
Tema 5 maquines_electriquesTema 5 maquines_electriques
Tema 5 maquines_electriques
mjtecno
 
3 oleohidraulica
3 oleohidraulica3 oleohidraulica
3 oleohidraulica
mjtecno
 
Unitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiquesUnitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiquesdavidsanz50
 
Maquines electriques versio 3
Maquines electriques versio 3Maquines electriques versio 3
Maquines electriques versio 3David Caparrós
 
4 correntaltern
4 correntaltern4 correntaltern
4 correntaltern
mjtecno
 
Ud 07. sistemes digitals
Ud 07. sistemes digitalsUd 07. sistemes digitals
Ud 07. sistemes digitals
Miguel_Angel_Marin
 
Fisica moderna
Fisica modernaFisica moderna
Fisica moderna
Lurdes Morral
 
Energia, Treball i Potència
Energia, Treball i PotènciaEnergia, Treball i Potència
Energia, Treball i Potència
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Correcció exerc cc
Correcció exerc ccCorrecció exerc cc
Correcció exerc cc
mjtecno
 
Ti 2. t-5.maquines electriques
Ti 2. t-5.maquines electriquesTi 2. t-5.maquines electriques
Ti 2. t-5.maquines electriquesemesegue
 
Unitat 10 maquines simples i elements de màquines
Unitat 10 maquines simples i elements de màquinesUnitat 10 maquines simples i elements de màquines
Unitat 10 maquines simples i elements de màquinesdavidsanz50
 
Magnituds físiques escalars i vectorials
Magnituds físiques escalars i vectorialsMagnituds físiques escalars i vectorials
Magnituds físiques escalars i vectorialsimiquel2
 
Unitat12accionamentspneumtics
Unitat12accionamentspneumticsUnitat12accionamentspneumtics
Unitat12accionamentspneumtics
mjtecno
 
Ti 2. t-8. sistemes de control
Ti 2. t-8. sistemes de controlTi 2. t-8. sistemes de control
Ti 2. t-8. sistemes de controlemesegue
 
Metrologia i normalitzacio
Metrologia  i normalitzacio Metrologia  i normalitzacio
Metrologia i normalitzacio David Caparrós
 
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
Vicky Giménez Ismael
 

What's hot (20)

Ud 02. màquines tèrmiques
Ud 02. màquines tèrmiquesUd 02. màquines tèrmiques
Ud 02. màquines tèrmiques
 
Les màquines tèrmiques 3r ESO
Les màquines tèrmiques 3r ESOLes màquines tèrmiques 3r ESO
Les màquines tèrmiques 3r ESO
 
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
 
Tema 5 maquines_electriques
Tema 5 maquines_electriquesTema 5 maquines_electriques
Tema 5 maquines_electriques
 
3 oleohidraulica
3 oleohidraulica3 oleohidraulica
3 oleohidraulica
 
Sistemes digitals
Sistemes digitalsSistemes digitals
Sistemes digitals
 
Unitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiquesUnitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiques
 
Maquines electriques versio 3
Maquines electriques versio 3Maquines electriques versio 3
Maquines electriques versio 3
 
4 correntaltern
4 correntaltern4 correntaltern
4 correntaltern
 
Ud 07. sistemes digitals
Ud 07. sistemes digitalsUd 07. sistemes digitals
Ud 07. sistemes digitals
 
Fisica moderna
Fisica modernaFisica moderna
Fisica moderna
 
Energia, Treball i Potència
Energia, Treball i PotènciaEnergia, Treball i Potència
Energia, Treball i Potència
 
Correcció exerc cc
Correcció exerc ccCorrecció exerc cc
Correcció exerc cc
 
Ti 2. t-5.maquines electriques
Ti 2. t-5.maquines electriquesTi 2. t-5.maquines electriques
Ti 2. t-5.maquines electriques
 
Unitat 10 maquines simples i elements de màquines
Unitat 10 maquines simples i elements de màquinesUnitat 10 maquines simples i elements de màquines
Unitat 10 maquines simples i elements de màquines
 
Magnituds físiques escalars i vectorials
Magnituds físiques escalars i vectorialsMagnituds físiques escalars i vectorials
Magnituds físiques escalars i vectorials
 
Unitat12accionamentspneumtics
Unitat12accionamentspneumticsUnitat12accionamentspneumtics
Unitat12accionamentspneumtics
 
Ti 2. t-8. sistemes de control
Ti 2. t-8. sistemes de controlTi 2. t-8. sistemes de control
Ti 2. t-8. sistemes de control
 
Metrologia i normalitzacio
Metrologia  i normalitzacio Metrologia  i normalitzacio
Metrologia i normalitzacio
 
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
 

Viewers also liked

Màquines Tèrmiques
Màquines TèrmiquesMàquines Tèrmiques
Màquines Tèrmiquesccrespo62
 
MÀQUINES TÈRMIQUES
MÀQUINES TÈRMIQUESMÀQUINES TÈRMIQUES
MÀQUINES TÈRMIQUESJOSEP RAMON
 
Prácticas de neumática
Prácticas de neumáticaPrácticas de neumática
Prácticas de neumáticaJoaquin Galdon
 
Assaigs de materials
Assaigs de materialsAssaigs de materials
Assaigs de materials
Francesc Solans
 
Unitat 5 Màquines elèctriques
Unitat 5 Màquines elèctriquesUnitat 5 Màquines elèctriques
Unitat 5 Màquines elèctriquesdavidsanz50
 
Taller Iniciacion Arduino Camara Comercio
Taller Iniciacion Arduino Camara ComercioTaller Iniciacion Arduino Camara Comercio
Taller Iniciacion Arduino Camara Comercio
José Pujol Pérez
 
Instal·lacions de l’habitatge
Instal·lacions de l’habitatgeInstal·lacions de l’habitatge
Instal·lacions de l’habitatgeLaura
 
Ud 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalitzacióUd 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalització
Miguel_Angel_Marin
 
Ud 06. propietats i assaigs
Ud 06. propietats i assaigsUd 06. propietats i assaigs
Ud 06. propietats i assaigs
Miguel_Angel_Marin
 

Viewers also liked (10)

Màquines Tèrmiques
Màquines TèrmiquesMàquines Tèrmiques
Màquines Tèrmiques
 
MÀQUINES TÈRMIQUES
MÀQUINES TÈRMIQUESMÀQUINES TÈRMIQUES
MÀQUINES TÈRMIQUES
 
Combustibles
CombustiblesCombustibles
Combustibles
 
Prácticas de neumática
Prácticas de neumáticaPrácticas de neumática
Prácticas de neumática
 
Assaigs de materials
Assaigs de materialsAssaigs de materials
Assaigs de materials
 
Unitat 5 Màquines elèctriques
Unitat 5 Màquines elèctriquesUnitat 5 Màquines elèctriques
Unitat 5 Màquines elèctriques
 
Taller Iniciacion Arduino Camara Comercio
Taller Iniciacion Arduino Camara ComercioTaller Iniciacion Arduino Camara Comercio
Taller Iniciacion Arduino Camara Comercio
 
Instal·lacions de l’habitatge
Instal·lacions de l’habitatgeInstal·lacions de l’habitatge
Instal·lacions de l’habitatge
 
Ud 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalitzacióUd 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalització
 
Ud 06. propietats i assaigs
Ud 06. propietats i assaigsUd 06. propietats i assaigs
Ud 06. propietats i assaigs
 

Similar to Dinàmica de Màquines

Tema 8 treball i energia
Tema 8 treball i energiaTema 8 treball i energia
Tema 8 treball i energiaXavier Roura
 
Fis 1 bat_u5_presentacions
Fis 1 bat_u5_presentacionsFis 1 bat_u5_presentacions
Fis 1 bat_u5_presentacions
mosansar
 
1r BATX.dinamica.ppt
1r BATX.dinamica.ppt1r BATX.dinamica.ppt
1r BATX.dinamica.ppt
ssuser8dd368
 
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
carleslucmeta
 
Forces i equilibri
Forces i equilibriForces i equilibri
Forces i equilibri
Amador Calafat
 
Fis1 Cons Quantitat Mov
Fis1 Cons Quantitat MovFis1 Cons Quantitat Mov
Fis1 Cons Quantitat Mov
estevehg
 
Treball i energia mecànica
Treball i energia mecànicaTreball i energia mecànica
Treball i energia mecànica
Josepa Giner Rius
 
T2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaT2 forces dinàmica
T2 forces dinàmica
Victor Perez
 
Cat re fisquim4eso_005
Cat re fisquim4eso_005Cat re fisquim4eso_005
Cat re fisquim4eso_005
mosansar
 
Energia i v5_alumnes
Energia i v5_alumnesEnergia i v5_alumnes
Energia i v5_alumnesdolors
 
Revisio2n
Revisio2nRevisio2n
Revisio2n
Josep Broch
 
Camp elèctric
Camp elèctricCamp elèctric
Camp elèctric
Consuelo Batalla
 
ENERGIA
ENERGIAENERGIA
ENERGIA
paloma_pili
 
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERATMÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
Lasilviatecno
 

Similar to Dinàmica de Màquines (20)

Tema1 dinamica
Tema1 dinamicaTema1 dinamica
Tema1 dinamica
 
Tema 8 treball i energia
Tema 8 treball i energiaTema 8 treball i energia
Tema 8 treball i energia
 
Fis 1 bat_u5_presentacions
Fis 1 bat_u5_presentacionsFis 1 bat_u5_presentacions
Fis 1 bat_u5_presentacions
 
1r BATX.dinamica.ppt
1r BATX.dinamica.ppt1r BATX.dinamica.ppt
1r BATX.dinamica.ppt
 
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
 
Tema 5 forces
Tema 5 forcesTema 5 forces
Tema 5 forces
 
Forces i equilibri
Forces i equilibriForces i equilibri
Forces i equilibri
 
Fis1 Cons Quantitat Mov
Fis1 Cons Quantitat MovFis1 Cons Quantitat Mov
Fis1 Cons Quantitat Mov
 
Treball i energia mecànica
Treball i energia mecànicaTreball i energia mecànica
Treball i energia mecànica
 
W i E
W i EW i E
W i E
 
Dinàmica
DinàmicaDinàmica
Dinàmica
 
T2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaT2 forces dinàmica
T2 forces dinàmica
 
Cat re fisquim4eso_005
Cat re fisquim4eso_005Cat re fisquim4eso_005
Cat re fisquim4eso_005
 
Energia i v5_alumnes
Energia i v5_alumnesEnergia i v5_alumnes
Energia i v5_alumnes
 
Revisio2n
Revisio2nRevisio2n
Revisio2n
 
Camp elèctric
Camp elèctricCamp elèctric
Camp elèctric
 
Ud 6 forces
Ud 6 forcesUd 6 forces
Ud 6 forces
 
Dinàmica
DinàmicaDinàmica
Dinàmica
 
ENERGIA
ENERGIAENERGIA
ENERGIA
 
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERATMÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
MÀQUINES SIMPLES I ESTÀTICA 1r BATXILLERAT
 

More from Tecno-Lògics Bellvitge

Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdfAprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Energia Elèctrica
Energia ElèctricaEnergia Elèctrica
Energia Elèctrica
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de BellvitgeEnergies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Arduino
ArduinoArduino
Bell smartcity
Bell smartcityBell smartcity
Bell smartcity
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Principis d'Hidràulica
Principis d'HidràulicaPrincipis d'Hidràulica
Principis d'Hidràulica
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Soc un Robot 14-15
Soc un Robot 14-15Soc un Robot 14-15
Soc un Robot 14-15
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Disseny d'habitatges. Especificacions inicials
Disseny d'habitatges. Especificacions inicialsDisseny d'habitatges. Especificacions inicials
Disseny d'habitatges. Especificacions inicials
Tecno-Lògics Bellvitge
 
NXT. Responent al contacte
NXT. Responent al contacteNXT. Responent al contacte
NXT. Responent al contacte
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Circuit mixt
Circuit mixtCircuit mixt
Robots!
Robots!Robots!
ABP. Agrupaments
ABP. AgrupamentsABP. Agrupaments
ABP. Agrupaments
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Palanques
PalanquesPalanques
Estructura Braç Hidràulic
Estructura Braç HidràulicEstructura Braç Hidràulic
Estructura Braç Hidràulic
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Braç Hidràulic. Introducció
Braç Hidràulic. IntroduccióBraç Hidràulic. Introducció
Braç Hidràulic. Introducció
Tecno-Lògics Bellvitge
 
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completatVideojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completatTecno-Lògics Bellvitge
 

More from Tecno-Lògics Bellvitge (20)

Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdfAprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
 
Energia Elèctrica
Energia ElèctricaEnergia Elèctrica
Energia Elèctrica
 
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de BellvitgeEnergies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
 
Arduino
ArduinoArduino
Arduino
 
Bell smartcity
Bell smartcityBell smartcity
Bell smartcity
 
Principis d'Hidràulica
Principis d'HidràulicaPrincipis d'Hidràulica
Principis d'Hidràulica
 
Soc un Robot 14-15
Soc un Robot 14-15Soc un Robot 14-15
Soc un Robot 14-15
 
Sensors Analogics amb S4A
Sensors Analogics amb S4ASensors Analogics amb S4A
Sensors Analogics amb S4A
 
Disseny d'habitatges. Especificacions inicials
Disseny d'habitatges. Especificacions inicialsDisseny d'habitatges. Especificacions inicials
Disseny d'habitatges. Especificacions inicials
 
Arduino. Sortides Analogiques
Arduino. Sortides AnalogiquesArduino. Sortides Analogiques
Arduino. Sortides Analogiques
 
NXT. Responent al contacte
NXT. Responent al contacteNXT. Responent al contacte
NXT. Responent al contacte
 
Circuit mixt
Circuit mixtCircuit mixt
Circuit mixt
 
Robots!
Robots!Robots!
Robots!
 
Robots NXT
Robots NXTRobots NXT
Robots NXT
 
ABP. Agrupaments
ABP. AgrupamentsABP. Agrupaments
ABP. Agrupaments
 
Palanques
PalanquesPalanques
Palanques
 
Estructura Braç Hidràulic
Estructura Braç HidràulicEstructura Braç Hidràulic
Estructura Braç Hidràulic
 
Braç Hidràulic. Introducció
Braç Hidràulic. IntroduccióBraç Hidràulic. Introducció
Braç Hidràulic. Introducció
 
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completatVideojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
 
Videojoc amb Scratch 03
Videojoc amb Scratch 03Videojoc amb Scratch 03
Videojoc amb Scratch 03
 

Dinàmica de Màquines

  • 1. DINÀMICA DE MÀQUINES Treball, Energia i Potència Cossos en translació Cossos en rotació Carolina Crespo. Tecno-Lògics Bellvitge
  • 2. Cossos en translació. Treball, Energia i Potència Treball fet per una força W = F·s·cos  [J]  : angle format per la direcció de la força i la del desplaçament Energia mecànica d’un cos Em = Ec + Ep = ½ m v 2 + m g h [J] Poténcia P = W / t [W] Rendiment  = P u / P c ( P consumida = P útil + P perduda ) F s 
  • 3. Cossos en translació. Treball, Energia i Potència Treball fet per una força W = F·s·cos  [J] Energia mecànica d’un cos Em = Ec + Ep = ½ m v 2 + m g h [J] L’energia mecànica d’un cos es conserva mentre hi actuïn només forces conservatives Forces conservatives (fan el mateix treball entre dos punts, independentment de la trajectòria seguida): forces gravitatòries, elàstiques o electrostàtiques. El treball fet per les forces no conservatives (fricció, forces muculars) per moure un cos entre dos punts depén de la trajectòria. W 1-2 = ( ½ m v 2 2 - ½ m v 1 2 ) + (mgh 2 – mgh 1 )  : angle format per la direcció de la força i la del desplaçament
  • 4. Cossos en translació. Treball, Energia i Potència Treball fet per una força W = F·s·cos  [J] Energia mecànica d’un cos Em = Ec + Ep = ½ m v 2 + m g h [J] L’energia mecànica d’un cos es conserva mentre hi actuïn només forces conservatives Forces conservatives (fan el mateix treball entre dos punts, independentment de la trajectòria seguida): forces gravitatòries, elàstiques o electrostàtiques. El treball fet per les forces no conservatives (fricció, forces muculars) per moure un cos entre dos punts depén de la trajectòria. W 1-2 = ( ½ m v 2 2 - ½ m v 1 2 ) + (mgh 2 – mgh 1 )  : angle format per la direcció de la força i la del desplaçament El treball fet per les forces de fricció és negatiu perquè s’oposa al moviment W p = -F f ·s
  • 5. Treball fet per una força variable En el cas de les molles, la força que actua sobre el cos pot variar en el decurs del recorregut, i depèn de la constant de deformació de la molla (k) i del valor del desplaçament (x) de manera que: F = k·x El treball fet per la força d’una molla sobre un cos des d’una posició inicial x 1 a una final x 2 val: W = ½ k (x 1 2 – x 2 2 ) W es positiu quan la molla retorna a la posició no deformada (x2 < x1) Si es parteix d’una posició inicial sense deformació (x 1 = 0, x 2 = x), el treball efectuat per la força Fd: W = - ½ k·x 2 Cossos en translació. Treball, Energia i Potència
  • 6. Cossos en rotació. Treball, Energia i Potència 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 depén de la geometria del cos i de la posició de l’eix de gir, no depén de cap força. En física es diu que un sistema té més inèrcia quan resulta més difícil aconseguir un canvi en el seu estat físic . El moment d’inèrcia de la ballarina és més gran quan extén els braços. Quan els contrau, gira més ràpid.
  • 7. Cossos en rotació. Treball, Energia i Potència M: moment de la força que provoca la rotació (N·m)  : angle girat (radians) W = M·  [J] Treball fet en rotació: W = F·s = F·r·  F·r = M Un cos en rotació acumula energia La seva Ec total: Ec i =  ½ m i v i 2 =  ½ m i  i 2 r i 2 = ½  i 2  m i r i 2  m i r i 2 = I: moment d’inèrcia [kg·m 2 ] Ec i = ½  i 2 I Potència de rotació: P = F·v = F·  ·r F·r = M P = M·  =  ·  [W]  : parell (N·m)
  • 8.