Diferencia entre trabajo y energía

Trabajo: El trabajo puede ser una especie de transferencia de energía. Estás haciendo un trabajo en el fondo cada vez que caminas y, por lo tanto, el fondo trabaja contigo cada vez que lo golpeas. Además, tiene que cubrir una distancia en una dirección seleccionada con la ayuda de la fuerza aplicada para que se considere trabajo. Significa que el concepto de trabajo depende del desplazamiento. Para que ocurra el trabajo debe haber una fuerza y ​​movimiento de un lugar a otro. La palabra “trabajo” fue dada por primera vez por Gaspard Coriolis. Es un matemático francés. Él acuñó esta palabra en 1826. La unidad SI de física es julios.

formula de trabajo 

\begin{matrix} W = \bigtriangleup KE \\ KE = \frac{1}{2} mv^{2} \\ W = F \bigtriangleup r \cos \Theta \end{matrix}

Energía: La energía se puede definir como la medida de la capacidad de algo para realizar un trabajo. No es una sustancia material. La energía se puede almacenar y medir de muchas formas. También se le conoce como la fuerza que actúa a cierta distancia. La energía trata de la capacidad de un objeto para hacer el trabajo. La unidad SI de la física es julios.

fórmula de energía 

E_{k} = \frac{1}{2}mv^{2}

Aquí,

E k = energía cinética del objeto

m = masa del objeto

v = velocidad del objeto

A continuación se muestra una tabla de diferencias entre trabajo y energía.

S.No                 

Trabajar                  

Energía              

1 El trabajo es la capacidad de suministrar fuerza y ​​un cambio en la distancia a un objeto. La energía es la capacidad de suministrar o crear trabajo.
2 Existe una relación paralela entre los componentes de la fuerza y ​​el desplazamiento. La energía es el resultado del trabajo realizado.
3 La acción se hizo sobre la cosa provocando algún desplazamiento. Se describe como una propiedad de un sistema.
4 Unidades escalares. Unidades escalares.
5 Trabajo = fuerza × distancia Hay varias ecuaciones dependiendo de los tipos de energía.
6 Si la fuerza aplicada está en la misma dirección del desplazamiento, entonces el trabajo es positivo. aquí no hay componente de dirección porque es una cantidad escalar
7 Si la fuerza aplicada está en la otra dirección del desplazamiento, ese empleo es negativo. Entonces tampoco habrá componente de dirección aquí porque puede ser una cantidad escalar
8 El trabajo solo se utilizó en 1826.  La energía se acuñó en el año 4 a.

Problemas de muestra 

Pregunta 1: Si una fuerza de 30 N en el levantamiento de una carga de 2 kg a una altura de 10 m (g = 10 ms -2 ), ¿entonces calcular la cantidad de trabajo realizado en este proceso?

Solución:

Dado, Fuerza en levantamiento mg = 30 N; altura = 10m

Trabajo realizado W = ?

W = FS (o) mgh

= 30 × 10

W = 300J  

Por lo tanto, la respuesta es 300J.

Pregunta 2: ¿Calcular el trabajo realizado si 10 N de fuerza actúan sobre el cuerpo que muestra el desplazamiento de 2 m?

Solución:

Dado, F (Fuerza) = 10 N,

d (Desplazamiento) = 2 m,

W (Trabajo realizado) = F × d

= 10 N × 2 m

= 20 Nm.

Pregunta 3: Un cuerpo de 10 kg de masa en reposo está sometido a una fuerza de 16 N. Encuentre la KE en la parte superior de 10 s.

Solución:

Masa m = 10 kg

Fuerza F = 16 N

tiempo t = 10 s

a = F/m

sabemos v = u + en

Energía cinética KE: 1/2mv 2

0,5 × 10 × 16 × 16

1280J

Pregunta 4: Un cuerpo de 5 kg de masa se lanza verticalmente hacia arriba con una EC de 1000 J. Si la aceleración gracias a la gravedad es de 10 ms -2 , encuentre el pico en el que la EC se convierte en la mitad del primer valor.

Solución:

Masa m = 5 kg

KE Energía = 1000J

g = 10m s -2

A una altura ‘h’, mgh = E/2

5 × 10 × h = 1000/2

h = 500/50

h = 10m

Publicación traducida automáticamente

Artículo escrito por pulkitagarwal03pulkit y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA

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