donde Fm es la fuerza media aplicada y x la distancia comprimida.
W = 600 N . 0,04 m = 24 J ====================
El cambio de energía potencial elástica es 24J, o sea igual al trabajo aplicado. =============== ============= ===== =============== ======= (La energía potencial elástica es la que almacena el resorte).
Nota: La expresión de esta energía es Epe = ½ k x²
donde k = constante del resorte, que acá no se da pero se puede deducir a partir del resultado previo.
Lo que sucede es que la fuerza aplicada es VARIABLE según la ley de Hooke:
F = fuerza aplicada = k x
Para x=0 F=0, para x=x => F = Fmáx, por ser una relación lineal la fuerza media es: Fm = (0+Fmax)/2 = k x/2, luego el trabajo es:
W = (½ kx) . x = ½ k x² => y es la energía acumulada lograda mediante el trabajo de compresión.
(Se puede demostrar por análisis matemático pero no sé si sabes integrales, y lo anterior vale).
W = Fm x
donde Fm es la fuerza media aplicada y x la distancia comprimida.
W = 600 N . 0,04 m = 24 J
====================
El cambio de energía potencial elástica es 24J, o sea igual al trabajo aplicado.
=============== ============= ===== =============== =======
(La energía potencial elástica es la que almacena el resorte).
Nota:
La expresión de esta energía es Epe = ½ k x²
donde k = constante del resorte, que acá no se da pero se puede deducir a partir del resultado previo.
Lo que sucede es que la fuerza aplicada es VARIABLE según la ley de Hooke:
F = fuerza aplicada = k x
Para x=0 F=0, para x=x => F = Fmáx,
por ser una relación lineal la fuerza media es: Fm = (0+Fmax)/2 = k x/2, luego el trabajo es:
W = (½ kx) . x = ½ k x² => y es la energía acumulada lograda mediante el trabajo de compresión.
(Se puede demostrar por análisis matemático pero no sé si sabes integrales, y lo anterior vale).
Saludos.