Volver a la portadaFísica y Química · 3º ESO · Cambiar asignaturaEmpezar gratis
Apuntes

Ejercicios: Transformaciones y conservación de la energía

Practica★☆☆
Se desprende una manzana de un árbol y cae al suelo, como se muestra en la figura. a) ¿Qué le ocurre a su energía potencial durante la caída? b) ¿Y a su energía…

Se desprende una manzana de un árbol y cae al suelo, como se muestra en la figura.

  1. a) ¿Qué le ocurre a su energía potencial durante la caída?
  2. b) ¿Y a su energía cinética?
  3. c) Explica la transformación de energía que tiene lugar.
Resolver
Practica★☆☆
Un columpio se balancea entre dos alturas máximas y pasa por el punto más bajo en medio, como se muestra en la figura. a) ¿En qué punto del recorrido es máxima su…

Un columpio se balancea entre dos alturas máximas y pasa por el punto más bajo en medio, como se muestra en la figura.

A B C
  1. a) ¿En qué punto del recorrido es máxima su energía potencial?
  2. b) ¿Dónde es máxima su energía cinética? Razona ambas respuestas.
Resolver
Practica★☆☆
Un bloque de $1\ \text{kg}$ cae desde $10\ \text{m}$ de altura sin rozamiento (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$). a) ¿Qué energía potencial tiene arriba? b) Si la energía…

Un bloque de $1\ \text{kg}$ cae desde $10\ \text{m}$ de altura sin rozamiento (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$).

  1. a) ¿Qué energía potencial tiene arriba?
  2. b) Si la energía mecánica se conserva, ¿qué energía cinética tendrá al llegar al suelo?
Resolver
Practica★☆☆
Una pelota de $2\ \text{kg}$ cae desde $5\ \text{m}$ de altura sin rozamiento (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$). a) ¿Qué energía potencial pierde durante la caída? b) ¿Qué…

Una pelota de $2\ \text{kg}$ cae desde $5\ \text{m}$ de altura sin rozamiento (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$).

  1. a) ¿Qué energía potencial pierde durante la caída?
  2. b) ¿Qué energía cinética gana?
  3. c) ¿Con qué velocidad llega al suelo?
Resolver
Practica★☆☆
Al frenar una bicicleta en bajada, las pastillas de freno se calientan. a) ¿En qué se ha transformado la energía cinética que llevaba la bicicleta? b) ¿Se ha destruido…

Al frenar una bicicleta en bajada, las pastillas de freno se calientan.

  1. a) ¿En qué se ha transformado la energía cinética que llevaba la bicicleta?
  2. b) ¿Se ha destruido esa energía? Explica qué dice el principio de conservación de la energía.
Resolver
Practica★☆☆
Lanzas una bola de $0,5\ \text{kg}$ hacia arriba con una energía cinética de $50\ \text{J}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$). Si no hay rozamiento, ¿qué altura máxima…

Lanzas una bola de $0,5\ \text{kg}$ hacia arriba con una energía cinética de $50\ \text{J}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$). Si no hay rozamiento, ¿qué altura máxima alcanzará? Piensa en qué energía tendrá la bola en el punto más alto.

Resolver
Practica★☆☆
En un parque acuático hay dos toboganes: uno empieza a $3\ \text{m}$ de altura y otro a $6\ \text{m}$, como se muestra en la figura. Si no hay rozamiento, ¿en cuál…

En un parque acuático hay dos toboganes: uno empieza a $3\ \text{m}$ de altura y otro a $6\ \text{m}$, como se muestra en la figura.

tobogán 1 3 m v = ? tobogán 2 6 m v = ?

Si no hay rozamiento, ¿en cuál llegarás abajo con más velocidad? Explica por qué usando las energías.

Resolver
Practica★☆☆
Nombra la transformación de energía principal que ocurre en cada caso: a) Una linterna con pilas encendida. b) Un panel solar cargando una batería. c) Una central…

Nombra la transformación de energía principal que ocurre en cada caso:

  1. a) Una linterna con pilas encendida.
  2. b) Un panel solar cargando una batería.
  3. c) Una central hidroeléctrica produciendo electricidad.
  4. d) Tú corriendo un rato después de desayunar.
Resolver
Practica★★☆
Una gota de lluvia cae desde una nube a $500\ \text{m}$ de altura (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$). a) Si no hubiera aire, ¿con qué velocidad llegaría al suelo? b) ¿Depende…

Una gota de lluvia cae desde una nube a $500\ \text{m}$ de altura (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$).

  1. a) Si no hubiera aire, ¿con qué velocidad llegaría al suelo?
  2. b) ¿Depende ese resultado de la masa de la gota? Justifícalo.
  3. c) Las gotas reales llegan mucho más despacio: explica qué fuerza interviene y en qué se transforma la energía.
Resolver
Practica★★☆
Un péndulo de $0,2\ \text{kg}$ oscila y, en su punto más alto, tiene una energía potencial de $40\ \text{J}$ respecto al punto más bajo. No hay rozamiento. Observa la…

Un péndulo de $0,2\ \text{kg}$ oscila y, en su punto más alto, tiene una energía potencial de $40\ \text{J}$ respecto al punto más bajo. No hay rozamiento. Observa la figura:

Ep = 40 J m = 0,2 kg Ec = ? h
  1. a) ¿Qué energía cinética tendrá al pasar por el punto más bajo?
  2. b) ¿A qué velocidad pasará por ahí?
Resolver
Practica★★☆
Una niña de $30\ \text{kg}$ se deja caer desde lo alto de un tobogán de $7,2\ \text{m}$ de altura, sin rozamiento (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$). a) ¿Qué energía…

Una niña de $30\ \text{kg}$ se deja caer desde lo alto de un tobogán de $7,2\ \text{m}$ de altura, sin rozamiento (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$).

  1. a) ¿Qué energía potencial tiene arriba?
  2. b) ¿Con qué velocidad llega abajo?
Resolver
Practica★★☆
Un vagón de montaña rusa de $200\ \text{kg}$ parte del punto más alto, a $30\ \text{m}$, y pasa por un valle situado a $10\ \text{m}$ de altura (toma…

Un vagón de montaña rusa de $200\ \text{kg}$ parte del punto más alto, a $30\ \text{m}$, y pasa por un valle situado a $10\ \text{m}$ de altura (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$, sin rozamiento).

  1. a) ¿Cuánta energía potencial ha perdido?
  2. b) ¿Cuánta energía cinética ha ganado? Explica qué principio has usado.
Resolver
Practica★★☆
Una pelota de $0,4\ \text{kg}$ se deja caer desde $2\ \text{m}$, rebota en el suelo y solo vuelve a subir hasta $1,5\ \text{m}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$), como se…

Una pelota de $0,4\ \text{kg}$ se deja caer desde $2\ \text{m}$, rebota en el suelo y solo vuelve a subir hasta $1,5\ \text{m}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$), como se muestra en la figura.

m = 0,4 kg 2 m 1,5 m ΔE = ?
  1. a) ¿Se ha conservado su energía mecánica?
  2. b) ¿Cuánta energía ha perdido en el rebote?
  3. c) ¿En qué se ha transformado esa energía perdida?
Resolver
Practica★★☆
Un coche de $800\ \text{kg}$ que circula a $20\ \text{m/s}$ frena hasta detenerse. a) ¿Qué energía cinética llevaba? b) ¿Dónde ha ido a parar esa energía? c) ¿Por qué es…

Un coche de $800\ \text{kg}$ que circula a $20\ \text{m/s}$ frena hasta detenerse.

  1. a) ¿Qué energía cinética llevaba?
  2. b) ¿Dónde ha ido a parar esa energía?
  3. c) ¿Por qué es peligroso tocar los discos de freno después de una bajada larga?
Resolver
Practica★★☆
Un esquiador se deja caer desde lo alto de una pista, cruza el valle y empieza a subir la ladera de enfrente sin impulsarse con los bastones, como se muestra en la…

Un esquiador se deja caer desde lo alto de una pista, cruza el valle y empieza a subir la ladera de enfrente sin impulsarse con los bastones, como se muestra en la figura.

h ?

Si no hubiera rozamiento, ¿hasta qué altura de la otra ladera llegaría, comparada con la de partida? Razona tu respuesta con la conservación de la energía mecánica.

Resolver
Practica★★☆
En una presa hidroeléctrica, $1000\ \text{kg}$ de agua caen $50\ \text{m}$ sobre la turbina (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$), como se muestra en la figura. a) ¿Cuánta…

En una presa hidroeléctrica, $1000\ \text{kg}$ de agua caen $50\ \text{m}$ sobre la turbina (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$), como se muestra en la figura.

m = 1000 kg agua turbina 50 m Ep = ?
  1. a) ¿Cuánta energía potencial pierde el agua?
  2. b) Si la central aprovechara toda esa energía, ¿cuánta energía eléctrica produciría?
  3. c) En la realidad produce bastante menos: razona por qué.
Resolver
Practica★★★
Un paquete de $2\ \text{kg}$ cae de un helicóptero que está quieto a $45\ \text{m}$ de altura (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$, sin rozamiento), como se muestra en la…

Un paquete de $2\ \text{kg}$ cae de un helicóptero que está quieto a $45\ \text{m}$ de altura (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$, sin rozamiento), como se muestra en la figura.

Ep = ? mitad de la caída v = ? 45 m
  1. a) ¿Qué energía potencial tiene el paquete al empezar a caer?
  2. b) ¿Con qué velocidad llega al suelo?
  3. c) Cuando ha recorrido la mitad de la caída, ¿cuánta energía potencial le queda y cuánta energía cinética lleva?
Resolver
Practica★★★
Un niño de $40\ \text{kg}$ baja por un tobogán de $5\ \text{m}$ de altura (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$). a) Si no hubiera rozamiento, ¿con qué velocidad llegaría abajo?…

Un niño de $40\ \text{kg}$ baja por un tobogán de $5\ \text{m}$ de altura (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$).

  1. a) Si no hubiera rozamiento, ¿con qué velocidad llegaría abajo?
  2. b) En realidad llega a $8\ \text{m/s}$: calcula su energía cinética real al llegar abajo.
  3. c) ¿Cuánta energía se ha perdido por el rozamiento? ¿En qué se ha transformado?
Resolver
Practica★★★
Sueltas un péndulo desde cierta altura a la izquierda y lo dejas oscilar libremente. a) Describe cómo cambian sus energías cinética y potencial a lo largo de una…

Sueltas un péndulo desde cierta altura a la izquierda y lo dejas oscilar libremente.

  1. a) Describe cómo cambian sus energías cinética y potencial a lo largo de una oscilación completa.
  2. b) Si no hubiera rozamiento, ¿hasta qué altura llegaría en el extremo derecho? Justifícalo.
  3. c) En la realidad cada oscilación sube un poco menos: explica por qué y adónde va a parar la energía.
Resolver
Practica★★★
Lanzas verticalmente hacia arriba una pelota de $0,1\ \text{kg}$ a $20\ \text{m/s}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$, sin rozamiento). a) ¿Qué energía cinética tiene al…

Lanzas verticalmente hacia arriba una pelota de $0,1\ \text{kg}$ a $20\ \text{m/s}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$, sin rozamiento).

  1. a) ¿Qué energía cinética tiene al salir de tu mano?
  2. b) ¿Qué altura máxima alcanzará?
  3. c) ¿Cuánta energía potencial y cuánta energía cinética tiene al pasar por la mitad de esa altura?
Resolver
Practica★★★
En un skatepark hay dos rampas que empiezan a la misma altura: una es corta y muy empinada y la otra, larga y suave. Dos skaters idénticos se dejan caer a la vez, uno…

En un skatepark hay dos rampas que empiezan a la misma altura: una es corta y muy empinada y la otra, larga y suave. Dos skaters idénticos se dejan caer a la vez, uno por cada rampa, sin rozamiento, como se muestra en la figura.

rampa 1 rampa 2 h v = ? v = ?
  1. a) ¿Cuál de los dos llega abajo con más velocidad? Razona la respuesta con la conservación de la energía.
  2. b) ¿Llegan los dos a la vez? Explica la diferencia entre la velocidad final y el tiempo de bajada.
Resolver
Practica★★★
Un vagón de montaña rusa de $100\ \text{kg}$ baja desde una cima de $30\ \text{m}$ y después intenta subir una colina de $25\ \text{m}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$, sin…

Un vagón de montaña rusa de $100\ \text{kg}$ baja desde una cima de $30\ \text{m}$ y después intenta subir una colina de $25\ \text{m}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$, sin rozamiento), como se muestra en la figura.

m = 100 kg 30 m 25 m v = ?
  1. a) ¿Conseguirá superar la colina? Justifícalo comparando energías potenciales.
  2. b) ¿Con qué velocidad pasará por la cima de la colina?
  3. c) ¿Qué ocurriría si la colina midiera $35\ \text{m}$?
Resolver
Practica★★★
Un cohete de juguete de $0,3\ \text{kg}$ despega con una energía cinética de $60\ \text{J}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$). a) Si no hubiera rozamiento con el aire, ¿qué…

Un cohete de juguete de $0,3\ \text{kg}$ despega con una energía cinética de $60\ \text{J}$ (toma $g = 10\ \text{m/s}^2$).

  1. a) Si no hubiera rozamiento con el aire, ¿qué altura máxima alcanzaría?
  2. b) En el lanzamiento real solo sube $15\ \text{m}$: ¿cuánta energía se ha disipado?
  3. c) ¿En qué se ha transformado la energía disipada?
Resolver
Practica★★★
En una demostración clásica, el profesor cuelga una bola pesada del techo, la acerca hasta tocar su barbilla y la suelta sin empujarla. a) Explica, usando la…

En una demostración clásica, el profesor cuelga una bola pesada del techo, la acerca hasta tocar su barbilla y la suelta sin empujarla.

  1. a) Explica, usando la conservación de la energía, por qué al volver la bola no le golpea la cara.
  2. b) Teniendo en cuenta el rozamiento con el aire, ¿volverá exactamente a la misma altura o un poco más baja?
  3. c) ¿Qué pasaría si el profesor la soltara empujándola hacia delante? ¿Sería peligroso? Justifícalo.
Resolver