Принцип на работа-механичка енергија

Принцип на работа-механичка енергија

Теоремата за работа-кинетичка енергија наведува дека нето работата или работата извршена од нето силата е еднаква на промената на кинетичката енергија.

W нето = TO t – TO o = 1⁄2 m(v t 2 – v o 2 )

W net = Постојат два вида сили, имено конзервативна сила и неконзервативна сила. Според тоа, нето работата може да се смета дека е составена од работата извршена од конзервативна сила и работата извршена од неконзервативна сила.

W c + W nc = ΔKE

Работата извршена од конзервативна сила е еднаква на негативната промена на потенцијалната енергија:

W c = -ΔPE

– ΔPE + W nc = ΔKE

W nc = ΔPE + ΔKE

Wnc = ΔME

Горенаведената равенка наведува дека работата што ја врши неконзервативна сила врз некое тело е еднаква на промената на механичката енергија на телото. Механичка енергија = потенцијална енергија + кинетичка енергија. Потенцијалната енергија може да биде во форма на гравитациска потенцијална енергија или еластична потенцијална енергија.

Пример прашање: Теорема за работа-механичка енергија

Кутија од 2 кг првично се движи со брзина од 10 m/s. Кратко потоа, кутијата застанува. Коефициентот на кинетичко триење помеѓу кутијата и подот е 0.2. Гравитационото забрзување е 10 m/s² . Колку е поместувањето на кутијата?

Дискусија:

Идентификувано: m = 2 kg, v o = 10 m/s, vt = 0, k = 0.2, w = mg = (1 kg)(10 m/s² ) = 10 kg m/s² = 10 Newtons,

Прашано: големината на поместувањето на кутијата (s)Принцип на работа-механичка енергија 1

Теоремата за работа-механичка енергија:

W nc = ΔME

W nc = ΔPE + ΔKE

Висината (h) останува константна или нема промена во висината, па затоа нема промена во гравитационата потенцијална енергија.

Wnc = ΔKE

Работата што ја врши кинетичката сила на триење е:

W nc = – f k s = μ k N -s = μ k w -s = μ k mg -s

W nc = – (0.2)(2)(10)(s) = – (4)(s)

Кинетичката сила на триење врши негативна работа (кинетичката сила на триење е во спротивна насока од поместувањето на предметот)

Промена на кинетичката енергија:

ΔKE = 1⁄2 m (v t 2 – v o 2 ) = 1⁄2 (2)(0 2 – 10 2 ) = (0 – 100) = – 100

Поместување на објектот:

W nc = ΔKE

– (4)(s) = – 100

s = – 100 / – 4 = 25 метри

20 концептуални прашања и одговори за принципот работа-механичка енергија:

1. Прашање: Што е принципот на работа-механичка енергија? Одговор: Принципот на работа-механичка енергија наведува дека работата извршена на некој предмет е еднаква на промената на неговата механичка енергија.

2. Прашање: Како се дефинира работата во физиката? Одговор: Работата се дефинира како производ од силата применета на некој предмет и растојанието што го поминува во насока на силата

3. Прашање: Што претставува механичка енергија? Одговор: Механичката енергија се состои од кинетичка енергија и потенцијална енергија на објектот.

4. Прашање: Во отсуство на неконзервативни сили, што може да се каже за вкупната механичка енергија на затворен систем? Одговор: Вкупната механичка енергија останува константна.

5. Прашање: Наведете пример за конзервативна сила. Одговор: Гравитационата сила е пример за конзервативна сила.

6. Прашање: По што се разликува потенцијалната енергија од кинетичката енергија? Одговор: Потенцијалната енергија е енергијата што се должи на положбата, како што е висината над земјата, додека кинетичката енергија се должи на движењето.

7. Прашање: Како работата извршена од конзервативна сила е поврзана со потенцијалната енергија? Одговор: Работата извршена од конзервативна сила е еднаква на негативната промена на потенцијалната енергија.

9. Прашање: Како принципот на работа-механичка енергија го објаснува претворањето на потенцијалната енергија во кинетичка енергија кај тело што слободно паѓа? Одговор: Како што телото паѓа, неговата потенцијална енергија се намалува, а неговата кинетичка енергија се зголемува за еквивалентна количина, одржувајќи ја вкупната механичка енергија константна.

10. Прашање: Што се случува со механичката енергија на еден систем кога врз него дејствуваат неконзервативни сили, како што е триењето? Одговор: Механичката енергија се намалува бидејќи неконзервативните сили ја трошат енергијата, честопати како топлина.

11. Прашање: Може ли механичката енергија на еден систем да се зголеми? Одговор: Да, кога на системот се врши надворешна работа.

12. Прашање: Како е поврзан концептот на работа со енергијата? Одговор: Работата е средство со кое енергијата се пренесува или трансформира во еден систем.

13. Прашање: Ако некој предмет се движи со константна брзина, што може да се каже за нето работата извршена врз него? Одговор: Нето работата извршена врз него е нула бидејќи не се случува забрзување.

15. Прашање: Зошто компресираната пружина има потенцијална енергија? Одговор: Кога пружината е компресирана, на неа се извршува работа, која се складира како потенцијална енергија. Оваа енергија може да се ослободи кога пружината ќе се отпушти.

16. Прашање: Што е теорема за работа-енергија? Одговор: Теоремата за работа-енергија наведува дека работата извршена на еден предмет е еднаква на промената на неговата кинетичка енергија.

17. Прашање: Како е поврзана моќноста со работата? Одговор: Моќноста е брзината со која се извршува работа или се пренесува енергија. Се пресметува како , каде што е работа, а е време.

18. Прашање: Може ли работата да има негативна вредност? Одговор: Да, работата е негативна кога силата и насоката на движење се спротивни.

19. Прашање: Ако аголот помеѓу силата и насоката на движење е 90 степени, која е извршената работа? Одговор: Извршената работа е нула бидејќи силата нема компонента во насоката на движење.

20. Прашање: Како едноставна машина, како што е лостот, ја олеснува работата? Одговор: Лостот не ја менува вкупната извршена работа, туку го менува начинот на кој се применува силата, правејќи ја задачата полесна за управување или поефикасна.

Концептот на работа и принципот на механичка енергија се фундаментални во физиката и обезбедуваат основно разбирање за тоа како енергијата се пренесува и трансформира во различни системи.