Que energia potencial tiene un ascensor de 800 kg en la parte superior de un edificio a 380 m sobre el suelo?

¿Qué energía potencial tiene un ascensor de 800 kg en la parte superior de un edificio a 380 m sobre el suelo?

Ep = (800 Kg) x (9.8 m/s^2) x (380 m) = 2.979.200 J = 2.9 MJ (millones de Julios).

¿Qué tipo de energía tiene al inicio y en la cima el ciclista?

La energía cinética en movimiento de la bicicleta y el ciclista pueden convertirse en otras formas. Por ejemplo, el ciclista puede encontrar una cuesta lo suficientemente alta para subir, así que debe cargar la bicicleta hasta la cima.

¿Qué aplicaciones tiene la energía potencial?

Es decir que la energía potencial es la capacidad de generar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo. Por ejemplo: un barrilete, globos, una montaña rusa. La energía potencial de un sistema físico es aquella que el sistema posee almacenada.

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¿Cómo se calcula la energía potencial?

La fórmula general para calcular la energía potencial es sumamente sencilla y se expresa de la siguiente manera: Ep, hace referencia a la energía potencial (calculada en unidades definidas como Julios “J”). m, se trata de la masa del cuerpo u objeto (unidad de medida en Kg).

¿Cuál es la energía potencial del cuerpo?

En la siguiente figura, se observa a un cuerpo columpiándose, se puede afirmar que: (imagen VI. de tu galería) En A y C la energía potencial del cuerpo es m•g•h y en B la energía cinética es de 1/2m•v^2.

¿Cuál es la diferencia entre energía cinética y energía potencial?

A diferencia de la energía cinética, donde se analiza el movimiento de un cuerpo con una velocidad especifica, ahora estudiaremos el cambio de posición que puede sufrir el cuerpo por la acción de una fuerza, dando origen a la energía potencial, la cual se considera como gravitacional o elástica en la mecánica clásica.

¿Cuál es la energía cinética de un cuerpo?

La energía cinética de un cuerpo depende del cuadrado de su: Velocidad. La energía cinética es aquella que posee un cuerpo en movimiento, por eso la expresión matemática que modela su comportamiento depende de: La masa del objeto y la velocidad instantánea.

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