TRABAJO MECÁNICO
ENTORNO Y SISTEMA

Desde un punto de vista físico, un sistema puede ser un objeto ( o partícula), varios objetos o una región del espacio. En cualquier caso, un sistema puede cambiar de tamaño y forma, cmo una pelota de tenis que se deforma al golpear contra la raqueta.
La frontera del sistema es una superficie imaginaria que puede coincidir con una superficie física, y separa al universo en dos partes: el sistema y el entorno del sistema.
TRABAJO MECÁNICO

Cuando sobre un sistema mecánico se aplica una fuerza neta y esta produce desplazamiento, entonces se dice que esa fuerza efectua un trabajo mecánico, el cual puede ser positivo si el sistema gana energía o negativo si el sistema pierde energía.
En el S.I se mide en Joule y comunmente se usa otra unidad llamada caloría, para referirse al trabajo mecánico.
1 Joule = 1 Newton · 1 metro = kg m²/s²
4,18 Joule = 1 Cal
El trabajo en mecánica[editar]
Consideremos una partícula
sobre la que actúa una fuerza
, función de la posición de la partícula en el espacio, esto es
y sea
un desplazamiento elemental (infinitesimal) experimentado por la partícula durante un intervalo de tiempo
. Llamamos trabajo elemental,
, de la fuerza
durante el desplazamiento elemental
al producto escalar
; esto es,
sobre la que actúa una fuerza
, función de la posición de la partícula en el espacio, esto es
y sea
un desplazamiento elemental (infinitesimal) experimentado por la partícula durante un intervalo de tiempo
. Llamamos trabajo elemental,
, de la fuerza
durante el desplazamiento elemental
al producto escalar
; esto es,
Si representamos por
la longitud de arco (medido sobre la trayectoria de la partícula) en el desplazamiento elemental, esto es
, entonces el vector tangente a la trayectoria viene dado por
y podemos escribir la expresión anterior en la forma
la longitud de arco (medido sobre la trayectoria de la partícula) en el desplazamiento elemental, esto es
, entonces el vector tangente a la trayectoria viene dado por
y podemos escribir la expresión anterior en la forma
donde
representa el ángulo determinado por los vectores
y
y
es la componente de la fuerza F en la dirección del desplazamiento elemental
.
representa el ángulo determinado por los vectores
y
y
es la componente de la fuerza F en la dirección del desplazamiento elemental
.El trabajo realizado por la fuerza
durante un desplazamiento elemental de la partícula sobre la que está aplicada es una magnitud escalar, que podrá ser positiva, nula o negativa, según que el ángulo
sea agudo, recto u obtuso.
Si la partícula P recorre una cierta trayectoria en el espacio, su desplazamiento total entre dos posiciones A y B puede considerarse como el resultado de sumar infinitos desplazamientos elementales
y el trabajo total realizado por la fuerza
en ese desplazamiento será la suma de todos esos trabajos elementales; o sea
y el trabajo total realizado por la fuerza
en ese desplazamiento será la suma de todos esos trabajos elementales; o sea
Esto es, el trabajo viene dado por la integral curvilínea de
a lo largo de la curva
que une los dos puntos; en otras palabras, por la circulación de
sobre la curva
entre los puntos A y B. Así pues, el trabajo es una magnitud física escalar que dependerá en general de la trayectoria que una los puntos A y B, a no ser que la fuerza
seaconservativa, en cuyo caso el trabajo resultará ser independiente del camino seguido para ir del punto A al punto B, siendo nulo en una trayectoria cerrada. Así, podemos afirmar que el trabajo no es una variable de estado.
a lo largo de la curva
que une los dos puntos; en otras palabras, por la circulación de
sobre la curva
entre los puntos A y B. Así pues, el trabajo es una magnitud física escalar que dependerá en general de la trayectoria que una los puntos A y B, a no ser que la fuerza
seaconservativa, en cuyo caso el trabajo resultará ser independiente del camino seguido para ir del punto A al punto B, siendo nulo en una trayectoria cerrada. Así, podemos afirmar que el trabajo no es una variable de estado.


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