Elasticidad Cinta de Goma

November 23, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Elasticidad Cinta de Goma...

Description

lOMoARcPSD|5594236

Elasticidad cinta de goma FÍSICA II (Universidad Central del Ecuador)

StuDocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad. Descargado por Crisstian Barrera ([email protected])

lOMoARcPSD|5594236

Universidad Central del Ecuador UNIDAD DE FISICA NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Muñoz Aldás Jossue Sebastián FACULTAD: Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática CARRERA: Ingeniería Civil

FECHA: 21 de octubre de 2018

SEMESTRE: Segundo

PARALELO: Segundo

ELASTICIDAD. CINTA DE GOMA. FUNDAMENTO CONCEPTUAL • • • • • • • • •

Fuerza. Fuerza elástica. Fuerza deformante. Deformación unitaria longitudinal. Histéresis elástica. Ley de Hooke. Trabajo de una fuerza elástica. Energía potencial elástica. Ecuación, unidades y dimensiones de las magnitudes en el S.I.

ELASTICIDAD CINTA DE GOMA

FUERZA

Denominamos fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo.

FUERZA ELASTICA

FUERZA DEFORMANTE

DEFORMACIÓN UNITARIA LONGITUDINAL

Es la fuerza ejercida por objetos tales como resortes, que tienen una posición normal, fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerzas.

Es aquella que lleva a un cuerpo elástico alcanzar su máximo de longitud sin deformar la misma.

Se define como cociente entre la deformación de un sistema en la dirección longitudinal a la carga y su dimensión original.

Descargado por Crisstian Barrera ([email protected])

HISTÉRESIS ELÁSTICA

Es la diferencia entre la energía de deformación necesaria para generar un esfuerzo determinado en un material y la energía elástica en dicho esfuerzo. Ecuación:

Ep= ½(k•x^2)

lOMoARcPSD|5594236

LEY DE HOOKE Hooke estableció la ley fundamental que relaciona la fuerza elástica Fe y la deformación producida Δl. Para una deformación unidimensional, la Ley de Hooke se puede expresar matemáticamente así: Fe = - K. Δl Siendo: • K es la constante de proporcionalidad o de elasticidad. Su unidad es • Δl: es la deformación, esto es, lo que se ha comprimido o estirado a partir del estado que si deformación. Se conoce también como el alargamiento de su posición de equilibrio. Δl=lf – l0 • Fe: es la fuerza elástica o fuerza resistente del sólido. • El signo ( - ) en la ecuación se debe a la fuerza elástica tiene sentido contrario al desplazamiento. Esta fuerza se opone o se resiste a la deformación. Intentar recuperar el tamaño inicial.

TRABAJO DE UNA FUERZA ELÁSTICA

ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA

El trabajo de la fuerza elástica es igual a la variación de la energía potencial tomada con signo contrario.

Es energía potencial almacenada como consecuencia de la deformación de un objeto elástico, tal como el estiramiento de un muelle.

W = – (Epe – Epe0) W = – ΔEpe El trabajo de la fuerza elástica no depende de la trayectoria sino de la posición inicial y final. La fuerza elástica es una fuerza conservativa.

BIBLIOGRAFIA. – •

(s.f.). Recuperado de http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema2/index.htm



Jaramillo, M. (5 de mayo de 2014). Prezi. Recuperado de https://prezi.com/zp7zvblccdvz/tiposde-fuerza-en-la-naturaleza/ Turmero, P. (s.f.). Recuperado de http://www.universoformulas.com/fisica/cinematica



Descargado por Crisstian Barrera ([email protected])

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF