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RollerCoasters, o como las llamamos por aquí Montañas Rusas

Bienvenidos al escondido mundo de los amantes de la Montaña Rusa, parece extraño pero la construcción de montañas rusas levanta pasiones, veamos en que consiste:

coasters

2D: Conservación de la Energía Mecánica

Como ejemplo de conservación de la Energía Mecánica, nada mejor que un

RollerCoaster o como la llamamos por aquí una Montaña Rusa.

Aprovechando la fuerza de la gravedad como generador de movimiento,

vamos a construir un camino por el que circular sin ningún tipo de propulsión.

Nuestro viaje debe comenzar en un punto elevado. Es la energía que la gravedad nos va a comunicar según nos acerquemos a la superficie de la Tierra, la que vamos a transformar en velocidad 😉

coasters/ride

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Construyendo Caminos

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Si ves que no te gustan del todo, haz tu propio juego

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Sigue leyendo

Conservación de la Energía mecánica

otros dos vídeos

Aplicando el principio de conservación de la energía. (The code en español – Marcus du Sautoy)

A Simple Proof of Conservation of Energy

Una vez visto, probemos algunos sistemas más:

Skatepark 

Skatepark (html)

Péndulo simple

Plano inclinado

Plano inclinado II

y otras simulaciones  más   (péndulos, montañas rusas y muchas más)

para abrirlas debéis pinchar en la parte de energías del enlace 41 hasta el 46

Utilizadlas para entender la relación entre estos “dos tipos” (cinética y cinética en potencia) de energía dentro del esquema de las fuerzas conservativas.

Trabajo y energía

Al estudiar la naturaleza, nos damos cuenta que una descripción completa de lo que sucede necesita tener en cuenta algunos aspectos que nos habíamos dejado pendientes.

¿Qué es la ENERGÍA?

Veamos algunos recursos en internet

librosvivos

Proyecto Arquímedes (Trabajo, energía y potencia)

Investiguemos un poco más sobre el trabajo

Concepto de trabajo

Trabajo y Energía

aquí os dejo un enlace a un resumen muy completo

La energía y su transferencia

este trabajo lo tenéis colgado en: fq-1bto.blogspot.com.es

Planos inclinados

Galileo razonó: “Si un objeto sobre un plano horizontal no se mueve y sobre uno vertical cae libre, sobre una superficie inclinada su velocidad dependerá del ángulo de inclinación”. Los planos inclinados permitieron a Galileo estudiar la gravedad con velocidades y distancias medibles con los recursos a su alcance y descubrió dos hechos fundamentales: que la velocidad crece con el tiempo y que, independientemente del peso de los objetos, el efecto de la gravedad es siempre igual“.

Pero para aprender a analizar el movimiento de objetos en planos inclinados, vamos necesitar unas mínimas herramientas matemáticas. Por ejemplo……La descomposición de vectores….1, 2, 3 responda otra vez

Educaplus- planos inclinados

Los planos inclinados han sido utilizados por los humanos desde tiempos prehistóricos para mover objetos pesados. Los caminos en pendiente y calzadas construidas por civilizaciones antiguas, como los romanos, son ejemplos de los primeros planos inclinados que han sobrevivido, y muestran que entienden el valor de este dispositivo para mover las cosas cuesta arriba.

Se cree que las piedras pesadas utilizadas en antiguas estructuras de piedra como Stonehenge tuvieron que.haber sido trasladadas y puestas en su lugar con planos inclinados hechos de tierra, aunque es difícil encontrar pruebas de tales rampas de construcción temporales.

Las pirámides de Egipto fueron construidas utilizando planos inclinados, las rampas de asedio permitieron a ejércitos antiguos superar murallas y hasta los antiguos griegos construyeron una rampa pavimentada de 6 km, los Diolkos, para arrastrar barcos por tierra a través del istmo de Corinto………

Usos del plano inclinado

Fuerzas en planos inclinados

Más teoría