¿Cuál es la energía potencial de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba al llegar a su máxima elevación? La masa del cuerpo es 400 g y la magnitud de la velocidad con que fue lanzado 3.0 m/s. Desprecia la resistencia del aire y considera que la energía potencial en el punto de lanzamiento es cero.
Seleccione una:
A.
1800 J
B.
0.30 J
C.
0 J
D.
1.8 J
Respuestas
Para la introducción de este problema de conservación de la energía, sabemos que la energía mecánica será igual en cualquier punto, es decir, la energía mecánica en un punto A será igual a la energía mecánica en un punto B.
Es decir; EmA = EmB
→ Recordando que la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. (Em = Ep + Ec)
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Por consecuente, en nuestro problema, tomamos al punto desde que se lo tira, como punto A, siendo el punto B como punto de altura máxima.
Aplicamos lo que se planteó en el anterior punto:
EmA = EmB
Y como inducimos, descomponemos las energías mecánicas:
EpA + EcA = EpB + EcB
→ Como ya se nos propuso en el problema, despreciamos la energía potencial del punto A (EpA), puesto que es cero.
→ Aunque también, debemos despreciar la energía cinética del punto B (EcB), esto es debido a que al alcanzar su altura máxima, no tiene velocidad, por lo que no hay energía cinética.
EcA = EpB
Ya que carecemos de la energía cinética, descomponemos este valor con su ecuación equivalente:
0.5·(m·v²) = EpB
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Como ya tenemos despejada la ecuación, solo nos queda reemplazar la expresión con nuestros datos:
(Δ Importante Δ Recordar trabar en el SI (Sistema Internacional), así que se debe convertir los gramos a kilogramos [400 g = 0.4 kg]).
- Elevamos al cuadrado la velocidad:
- Multiplicamos la masa por el resultado:
- Realizamos la operación restante:
- Y como sabemos, un kg.m²/s² es equivalente a un Joule, por lo que:
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Resultado: La energía potencial en el punto de altura máxima es de 1.8 Joules (Elección D).
Cordialmente, FisicGirl.