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TRABALHO E Energia Mecanica

TRABALHO E Energia Mecanica. Energia é aquilo capaz de fazer alguma coisa acontecer. Nada acontece sem que se tenha energia e sem que se transforme uma modalidade em outra. Unidades de Medida de Energia - Joule (J): sistema internacional Caloria (cal): muito usada em termologia

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TRABALHO E Energia Mecanica

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Presentation Transcript


  1. TRABALHO E Energia Mecanica

  2. Energia é aquilo capaz de fazer alguma coisa acontecer. Nada acontece sem que se tenha energia e sem que se transforme uma modalidade em outra. • Unidades de Medida de Energia • - Joule (J): sistema internacional • Caloria (cal): muito usada em termologia • ***1 cal = 4,186 J • - Quilocaloria (kcal): para valor energético de alimentos.

  3. Energia Cinética Associada ao movimento. Em joules(J) Em quilogramas(kg) Em m/s

  4. Energia Potencial Gravitacional Associada a uma altura. Em joules(J) Em m Em kg Em m/s2

  5. Energia Potencial Elástica Associada a um corpo deformado dentro do limite elástico. Em joules(J) Em N/m Em m

  6. TRABALHO DE UMA FORÇA

  7. Trabalho(W) É a energia mecânica transferida a um corpo através de uma força. No SI é medida em joules(J). W+→ motor W = F.d.cosθ W-→ resistente d

  8. W = F.d.cosθ F//d=> θ = 0o => cos θ=1 => W = F.d d Ex. 69 pág. 23

  9. fAT é contrária a d=> θ = 180o => cos θ = -1 => W = - fAT.d W = F.d.cosθ d

  10. W = F.d.cosθ θ = 90o => cos θ = 0 Nesta situação => WPESO = 0 WNORMAL = 0 ***Para esta situação o trabalho da normal seria igualmente nulo.

  11. Pelo Gráfico Ex. 84 pág. 26

  12. Trabalho de uma Força Variável Força tangente => Fcosθ FTg W d

  13. Peso na Subida e na Descida WPESO = +m.g.h + → Descida, pois o peso é motor. - → Subida, quando o peso é resistente. m P h ***O trabalho do peso independe do caminho. m

  14. Trabalho da Força Elástica ***Para deformar uma mola desde zero até x.

  15. Energia Mecânica

  16. Energia Solar

  17. Energia Eólica

  18. Usina Nuclear

  19. Termoelétrica

  20. Itaipu

  21. Turbina de Hidroelétrica

  22. Turbina de Hidroelétrica

  23. Teorema da Energia Cinética→T.E.C. Trabalho da Força Resultante ECI ECF

  24. Exemplo: Exercício 50 (pág. 19)

  25. Energia Mecânica

  26. Conservação da Energia Mecânica

  27. Num sistema Conservativo (sem atrito, sem resistência do ar) a energia mecânica se conserva. → Ei = Ef A seguir veremos alguns exemplos de conservação da EM.

  28. EC EPG EM=EC+EPG + zero 600.000 J 600.000 J + 200.000 J 400.000 J 600.000 J + 200.000 J 400.000 J 600.000 J + 600.000 J zero 600.000 J Energia Potencial Gravitacional →Energia Cinética

  29. EC EPG ***Note que neste caso não depende de m.

  30. EPG→EC

  31. EPE EPG ***Note que neste caso depende de m.

  32. EPE EC

  33. Será que chega lá no ponto C? Para isto, a energia mecânica em A deve ser igual a do ponto C.

  34. O oposto de conservativo é dissipativo, aquele sistema que transforma energia mecânica em outras modalidades de energia, principalmente calor.

  35. Física A potência Mecanica Página 8

  36. Potência Mecância→ Pot Expressa a rapidez com que um trabalho é realizado. É intuitivo que o mais potente é mais rápido.

  37. Potência Mecância→ Pot J W s Potência instantânea *1J/s = 1W *1 HP = 746 W *1CV = 736 W

  38. Pot W t Pelo Gráfico

  39. Rendimento →η PU→ Potencia útil; PT→ Potência total PD → Potência dissipada PU = PT - PD η < 1 η = 1só para máquina ideal, que não é real!!!

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