Conservac.. (2)

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CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y COLISIONES PRESENTADO POR: MANUELA OTERO, LAURA POSSO, ANA MARÍA QUINTERO, ALEJANDRA VALDERRAMA B. Y JULIANA VILLAFAÑE

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CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y COLISIONES

PRESENTADO POR: MANUELA OTERO, LAURA POSSO, ANA MARÍA QUINTERO, ALEJANDRA VALDERRAMA B. Y JULIANA VILLAFAÑE

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CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.

La energía total es la misma antes y después de cada transformación.

La suma de las energías cinética y potencial, permanece constante en el tiempo.

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(EpFinal – EpInicial)

(EcFinal - EcInicial)

W

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EJEMPLO:Se arroja hacía arriba una

piedra, cuando sube su velocidad disminuye y por tanto, también lo hace la energía cinética. Simultáneamente aumenta su energía potencial y cuando llega a su mayor altura en la trayectoria su energía cinética se hace cero y la energía potencial se hace máxima.

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PREGUNTAS TIPO ICFES

1. La esfera tiene mayor velocidad en:a) El punto Bb) El punto Cc) El punto D d) El punto E

Rta/ El punto B Porque a menor altura mayor velocidad

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PREGUNTAS TIPO ICFES

2. Según el gráfico anterior podemos afirmar que la energía cinética es:a) Ec en A mayor que Ec en Bb) Ec en B mayor que Ec en Cc) Ec en C mayor que Ec en Dd) Ec en A mayor que Ec en D

Rta/ Ec en B mayor que Ec en C ya que B no presenta altura como lo hace C

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PREGUNTAS TIPO ICFES

3) Sobre la energía potencial no es cierto que:a) Ep de A es mayor que Ep de Bb) Ep de C es mayor que Ep de Dc) Ep de A es mayor que Ep de Ed) Ep de B es mayor que Ep de C

Rta/ Ep de B es mayor que Ep de C ya que en B no hay altura como en C

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EJERCICIO

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COLISIONES

Fuerzas impulsivas.

Cuando los objetos están muy cerca o entran en contacto, interaccionan

fuertemente.

Intervienen

dos objetos

que ejercen

fuerzas

mutuamente

Fórmula conservación del movimiento

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CHOQUE INELÁSTICO

Los cuerpos que colisionan pueden sufrir deformaciones y aumento de su temperatura. 

En el la energía cinética no se conserva.

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CHOQUE ELÁSTICO

Colisión entre dos o más cuerpos en la que estos no sufren deformaciones permanentes durante el impacto.

Se conservan tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. 

No hay intercambio de masa entre los cuerpos, que se separan después del choque.

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EJEMPLO:Un ejemplo típico de colisión lo constituye

el choque de las bolas de billar. Puesto que éstas son rígidas no cambian de forma, y por tanto las fuerzas internas no hacen trabajo.

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PREGUNTAS TIPO ICFES1.

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2. Tres bloques de masas iguales están alineados sobre una mesa sin fricción. El bloque 1 avanza con velocidad constante V y choca inelásticamente contra el bloque 2, quedando pegado a él. Estos dos bloques chocarán inelásticamente contra el tercero que queda pegado a los anteriores.

La velocidad del conjunto final es igual a:

Respuesta: C

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3. Si en la situación anterior se tuviesen n bloques y chocasen sucesiva e inelásticamente en igual forma, la velocidad del conjunto final formado por los n bloques, será igual a:

Respuesta: D

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4. Para cualquiera de las colisiones de las dos preguntas anteriores se puede afirmar que: 

A. Se conservan tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento lineal.

B. No se conservan ni la energía cinética ni la cantidad de movimiento lineal. 

C. Únicamente se conserva la cantidad de movimiento lineal 

D. Únicamente se conserva la energía cinética.

Respuesta: C ya que son choques inelásticos donde la Ec no se conserva

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EJERCICIO Después de un choque ambos cuerpos

quedan unidos. El primer cuerpo tiene mA= 1kg y una vA= 5m/s; el segundo cuerpo tiene mB=2kg y una vB=2m/s. Calculemos su velocidad final: