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LibreTexts Español

1.1.6: Simulación de Conservación de Energía

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    Esta simulación muestra un puenting ficticio de prueba desde una torre. Registra la energía cinética (KE), la energía potencial gravitacional (GPE), la energía potencial elástica o elástica (SPE) y la energía total (TE) del sistema puente/bungee. No hay fricción en esta simulación. Se puede cambiar la longitud del cordón elástico,\(\text{L}_{\text{o}}\). Si el cordón elástico es demasiado largo, el maniquí choca contra el suelo.

    Preguntas de Simulación:

    1. ¿Cuál es la longitud más larga del bungee para un salto seguro? (Prueba varios largos para averiguarlo.)
    2. Para una longitud de cuerda elástica de un metro, describa qué sucede con la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía potencial de resorte a medida que cae el maniquí (puedes usar el botón de paso para ver cómo están cambiando las diferentes energías).
    3. ¿Qué pasa con la energía total durante un salto?
    4. La energía total muestra cuánto es cinético, potencial graviacional y potencial de primavera. Explique qué sucede con los diversos componentes de la energía total durante un salto.
    5. A medida que cambias la longitud del bungee, ¿qué pasa con la energía total? el KE, ¿PE?
    6. Para el salto más emocionante (seguro), ¿qué lo hace emocionante? ¿Cómo se puede describir en términos de transferencias de energía?

    This page titled 1.1.6: Simulación de Conservación de Energía is shared under a CC BY-NC-SA 3.0 license and was authored, remixed, and/or curated by Kyle Forinash and Wolfgang Christian via source content that was edited to the style and standards of the LibreTexts platform; a detailed edit history is available upon request.