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El trabajo es, en general, dependiente de la trayectoria
y, por lo tanto, no constituye una variable de estado. La
unidad básica de trabajo en el Sistema Internacional es
newton × metro y se denomina joule o julio, y es la misma
unidad que mide la energía. Por eso se entiende que la
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trabajo provoca una variación de energía.
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En mecánica clásica, el trabajo que realiza una fuerza sobre un
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cuerpo.1 El trabajo es una magnitud física escalar que se representa
con la letra (del inglés Works) y se expresa en unidades de
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Ya que por definición el trabajo es un tránsito de energía,2 nunca se
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Matemáticamente se expresa como:
Donde es el módulo de la fuerza, es el desplazamiento y es el
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La potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad
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potencia resulta igual a la energía total dividida por el tiempo.
Se puede indicar que la potencia es la fuerza, el poder o la
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El trabajo termodinámico se define como la energía que se
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se ejerce una fuerza. Numéricamente, el trabajo infinitesimal
“d‾W” que realiza una fuerza “F” al sufrir su punto de
aplicación un desplazamiento “dr” viene dado por la
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d‾W = F dr.
, siendo por lo tanto una magnitud escalar. El trabajo total en
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Unidades de medidas del trabajo

  • 1.
  • 2. El trabajo es, en general, dependiente de la trayectoria y, por lo tanto, no constituye una variable de estado. La unidad básica de trabajo en el Sistema Internacional es newton × metro y se denomina joule o julio, y es la misma unidad que mide la energía. Por eso se entiende que la energía es la capacidad para realizar un trabajo o que el trabajo provoca una variación de energía.
  • 3. Todo lo que se puede medir recibe el nombre general de Magnitud. A los efectos de favorecer los intercambios comerciales y el entendimiento en lo que se refiere a las distintas magnitudes, desde muy antiguo el hombre se vio en la necesidad de crear unidades que resultaran comunes a los distintos países. Surgió así el SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS (SI) cuya misión es la de establecer reglas para las distintas unidades, sus múltiplos y submúltiplos, estableciendo una reglamentación con carácter universal. SIMELA (SISTEMA MÉTRICO LEGAL ARGENTINO): acepta y toma las unidades, múltiplos y submúltiplos del SISTEMA INTERNACIONAL (SI). Se tiene así un sistema único.
  • 4. En mecánica clásica, el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo equivale a la energía necesaria para desplazar este cuerpo.1 El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra (del inglés Works) y se expresa en unidades de energía, esto es en julios o joule (J) en el Sistema Internacional de Unidades. Ya que por definición el trabajo es un tránsito de energía,2 nunca se refiere a él como incremento de trabajo, ni se simboliza como ΔW. Matemáticamente se expresa como: Donde es el módulo de la fuerza, es el desplazamiento y es el ángulo que forman entre sí el vector fuerza y el vector desplazamiento (véase dibujo).
  • 5. La potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Puede asociarse a la velocidad de un cambio de energía dentro de un sistema, o al tiempo que demora la concreción de un trabajo. Por lo tanto, es posible afirmar que la potencia resulta igual a la energía total dividida por el tiempo. Se puede indicar que la potencia es la fuerza, el poder o la capacidad para conseguir algo. Por ejemplo: “Batistuta era un delantero con mucha potencia que siempre marcaba goles”, “El nuevo disco de la banda sueca muestra la potencia de su nuevo baterista”, “Creo que si golpeaba el balón con más potencia, hubiera conseguido otro punto”.
  • 6. El trabajo termodinámico se define como la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno cuando entre ambos se ejerce una fuerza. Numéricamente, el trabajo infinitesimal “d‾W” que realiza una fuerza “F” al sufrir su punto de aplicación un desplazamiento “dr” viene dado por la expresión: d‾W = F dr. , siendo por lo tanto una magnitud escalar. El trabajo total en un desplazamiento finito del punto de aplicación de la fuerza se obtiene por integración de la expresión anterior: W = F Δr.