Conservación
23 Mar, 2012
O mesmo
PRESENTACIÓN: En ausencia de rozamento a suma de enerxía cinética e a enerxía potencial gravitatoria permanece constante. De ser o caso, o traballo realizado polo rozamiento pode determinarse mediante relacións xeométricas sinxelas.
- A Rolling Sphere Experiment, Adam Niculescu, Phys. Teach. 44, 157 (2006)
INTRODUCIÓN: O Principio de conservación da enerxía indica que a enerxía non se crea nin se destrúe; só se transforma dunhas formas noutras. Nestas transformacións, a enerxía total permanece constante; é dicir, a enerxía total é a mesma antes e despois de cada transformación. No caso da enerxía mecánica pódese concluír que, en ausencia de rozamentos e sen intervención de ningún traballo externo non conservativo, a suma das enerxías cinética e potencial permanece constante. Este fenómeno coñécese co nome de Principio de conservación da enerxía mecánica.
OBXECTIVO: Demostrar que a enerxía mecánica consérvase.
MATERIAIS: esferas de metal, vía de goma, soporte inferior de madeira, dous soportes móbiles de madeira.
MONTAXE: A vía de goma atópase ancorada ao soporte inferior de madeira no centro. Con axuda dos soportes móbiles pódese fixar a inclinación desexada. A esfera metálica sóltase nun extremo e esta oscila a través da vía ata que se detén.
EXPLICACIÓN: Ao conservarse a enerxía mecánica, a bóla debería estar a se mover dun lado a outro indefinidamente. Con todo, a acción dun axente externo como é o rozamento, fai que a bóla termine parándose. O teorema da conservación da enerxía mecánica aplícase para forzas conservativas, non sendo o rozamento co aire e a vía unha forza conservativa.
CONCEPTOS: enerxía mecánica, enerxía cinética, enerxía potencial, conservación.
MÁIS INFORMACIÓN:
TEXTOS:
- Tipler P.A. Física. Barcelona: Reverté, 2010.
- De Juana J.M., Física General, Pearson, 2009.
- Serway R.A y J.W.Jewett. Física, Thomson-Paraninfo, 2010.
ALUMNADO 2012-2013: Felipe Rodríguez, Efrén Rodríguez, Lois Liste, Lara Suárez
ENLACE pdf ALUMNADO (en castelán):
4 responses to "Conservación"
Esta actividad manipulativa me pareció muy interesante para entender la conservación de la energía. De hecho, este vídeo me ha sido de gran ayuda para una de mis actividades de una unidad didáctica en la cual tenía que dar este tema y no tenía muy claro como enfocar la explicación para que ellos realmente lo entendieran.
El último de los enlaces mencionados en este proyecto corresponde a una plataforma interactiva, que fue diseñada por Carl Wieman, ganador del premio Nobel de Física en 2001, y contiene más de 150 simulaciones gratuitas de matemáticas y ciencias para todos los niveles académicos, con traducciones a múltiples idiomas. Dado que el hipervínculo que se puede encontrar arriba lleva a la página principal de la plataforma, comparto con vosotros el enlace directo a una de las simulaciones, ideada para explorar el concepto de la Conservación de la Energía mediante el ejemplo de una pista de patinaje.
En el siguiente enlace se explica de manera atractiva y fácil el concepto de la conservación de la energía. Cabe destacar que en el vídeo se cita a la matemática Emmy Noether, por el desarrollo del teorema de Noether en 1916. Aunque Emmy Noether no formuló directamente la ley de conservación de la energía, su teorema ha sido esencial en la comprensión matemática de los principios físicos subyacentes, incluida la conservación de la energía. Su legado continúa siendo reconocido como uno de los pilares de la física teórica y la matemática moderna.
Moi interesante o tema dos videos, que resulta moito mellor ainda coa explicación en texto, moi completa e con todo o preciso para poder aplicalo na aula