miércoles, 19 de mayo de 2010

EJERCICIOS TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA

EJERCICIOS TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA.

1. Sobre un contenedor de 5.5ton se aplica una fuerza para levantarlo una distancia de 8m. Encontrar la fuerza mínima de levantamiento (sistema estático a=0), el trabajo realizado y si se lleva a cabo en 8s, calcular la potencia (W, hp).
2. Una banda transportadora mueve aproximadamente 400Lb de material, si existe un coeficiente de fricción de 0.6 y la longitud de la banda es de 16m. Calcular la fuerza y el trabajo realizado por el motor eléctrico que acciona la banda transportadora. Si el proceso se realiza en 10s, calcular la potencia del motor eléctrico (w, hp).
3. Un bombillo de 100W dura encendido durante 10h. Calcular la energía consumida en J, Btu, cal y kW-h.
4. Un vehículo tiene una masa de 3.4ton y viaja con una velocidad constante de 108km/h. Calcular su energía cinética.
5. Desde un resorte comprimido de constante elástica 100N/m y con una deformación de 18cm se lanza un bloque de 450g. Calcular la velocidad final del bloque.
6. Se suelta un objeto de 4lb de masa desde una altura de 20m, si cae sobre un resorte de constante elástica de 30N/m. Calcular la deformación del resorte.
7. Se realiza un trabajo de 350000lb.ft sobre un objeto de 0.150ton, si estaba en reposo calcular la velocidad final del objeto.
8. Un sistema de refrigeración trabaja con una potencia de 500Btu/h. Expresar esta cantidad en W y hp. Calcular la energía consumida por el sistema en 24h (J, Btu, cal, Kw-h).

miércoles, 12 de mayo de 2010

EJERCICIOS DE PRACTICA ESTATICA Y DINAMICA

EJERCICIOS DE PRACTICA DE ESTATICA Y DINAMICA

1. Un bloque de masa de 22Lb cuelga de una cuerda. Calcular la tensión que experimenta la cuerda (N, Lb).

2. Sobre una mesa se coloca un objeto que tiene una masa de 67000g, calcular la fuerza de reacción de la superficie de la mesa (dina, N y Lb).

3. Un bloque de 0.15Ton se somete a una fuerza horizontal hacia la derecha de 750N. Calcular la aceleración del sistema: a) sin fricción, b) existe un coeficiente µ=0.25, c) Encontrar un coeficiente de fricción tal que el sistema esté en equilibrio (a=0).

4. Una banda transportadora se mueve con velocidad constante, si el material que se transporta sobre la banda es de 125kg y existe un coeficiente de fricción µ=0.4 Calcular la fuerza mínima que debe ejercer el motor eléctrico para mover la banda.

5. Un auto de 1ton de masa tiene una velocidad de 72km/h y frena hasta parar en un desplazamiento de 30m. Calcular la aceleración del vehículo, y el coeficiente de fricción que actúa para frenarlo.

6. Dos masas m1=10kg y m2=5kg están unidos mediante una cuerda, calcular la aceleración del sistema si: a) m2 está colgando, b) m1 está colgando.

7. Sobre la mitad de una cuerda horizontal se coloca una masa de 6Lb reflectándola un ángulo de 30°. Calcular las tensiones de la cuerda.

8. Un auto entra a una curva de 60m de radio, calcular la velocidad máxima con la que puede entrar a la curva si existe un coeficiente de fricción de: a) µ=0.25, b)µ=0.5.
9. Un cuerpo de 2500g de masa está sometido a una fuerza de 49.25Lb, calcular la aceleración y escribir las ecuaciones CINEMATICAS. hallar la posición y velocidad para 10s.
10. Un objeto parte desde del reposo y con una aceleracion de 0.25m/s2, si la masa del objeto es de 120Lb, calcular la fuerza ejercida sobre el objeto, la posición y velocidad en 5s.

Consultar: TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA. (libro Raymond serway)

miércoles, 24 de febrero de 2010

martes, 2 de febrero de 2010

CURSO DE FISICA I


PRESENTACION

INTRODUCCION.
En un mundo que tiende a la globalización, donde las empresas nuestras deben competir con grandes multinacionales, es necesario la innovación tecnológica y la investigación para lograr los más altos estándares de calidad con producción al más bajo costo, un uso racional de la energía y el menor impacto ambiental; es aquí donde nuestros tecnólogos e ingenieros deben tomar su verdadero rol dentro del sector productivo, para esto es importante que dentro de sus competencias tengan bien desarrollado un pensamiento lógico, critico y científico que permitan un verdadero cambio en la competitividad de nuestras empresas. Este curso está enfocado a brindar bases conceptuales, habilidad en el análisis y proposición de soluciones a problemas de la industria y de la vida cotidiana.

TEMAS:

Mediciones, Unidades y Notación.

1.1 Términos, Símbolos y Signos.
1.2 Unidades, Conversión. Notación Científica y de Ingeniería. Cifras
Significativas. Reglas de Redondeo.
1.3 Mediciones. Clases. Incertidumbre, Error Experimental. Tablas de Datos.
Informe de Laboratorio. Criterios de Evaluación del Informe.
1.4 Lectura y planteamiento de Problemas y Ejercicios Teóricos.
1.5 Representación Gráfica de Datos. Ecuaciones y Linealización de Curvas.
Vectores.

2.1 Introducción a la Geometría Vectorial. Coord. Cartesianas y Polares.
2.2 Notación y Componentes de un Vector. Propiedades matemáticas.
2.3 Operaciones con vectores.

Cinemática.

3.1 Movimiento Uniforme. Nociones. Desplazamiento, rapidez, Velocidad
Media, Aceleración.
3.2 Movimiento Rectilíneo Uniforme. Características, gráficos y ecuaciones
Cinemáticas de movimiento.
3.3 Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado. Caída Libre, Plano Inclinado.
3.4 Movimientos en el Plano: M. Parabólico, Semiparabólico.
3.5 Movimiento Circular: Angulo, velocidad angular y tangencial. Aceleración
Angular y radial. Frecuencia y Periodo.

Estática y Dinámica

4.1 Masa. Inercia. Fuerza. Unidades.
4.2 Ley de Inercia (1ª Ley de Newton)
4.3 Fuerza Resultante (2ª Ley de Newton).
4.4 Clases de Fuerzas: Rozamiento, Peso, Normal, F. Elástica y Ley de
Hooke.
4.5 Ley de Acción y Reacción (3ª Ley de Newton).
4.6 Lectura de problemas. Estudio de la parte cinemática y la dinámica
(o estática)
4.7 Aplicaciones de las Leyes de Newton. F. Centrípeta. F conservativas y
No conservativas.

Trabajo y Energía.

5.1 Trabajo ejercido por una Fuerza. Trabajo hecho por un Sistema.
5.2 Energía Cinética y Energía Potenciales: Gravitatoria y Elástica.
5.3 Teoremas del Trabajo.
5.4 Energía Mecánica y Principio de Conservación de la Energía Mecánica.
Trabajo y Potencia. Unidades físicas de potencia watt, hp, C.V.
BIBLIOGRAFIA
- Fisica para Ciencias e Ingenierias, Raymond Serway.
- Fisica de la Naturaleza de las Cosas, Susan M. Lea
- Fisica de Paul Tippler.