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1. Trabajo y energía cinética en 1D (00:00) Se presenta la ecuación para el trabajo y sus unidades. El teorema del trabajo y la energía se deriva a partir de que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo realizado en una partícula por la suma de todas las fuerzas (es decir, la fuerza neta). La gravedad funciona negativamente sobre un objeto lanzado hacia arriba hasta que alcanza su altura máxima de trayectoria. 2. Cálculo del trabajo 3D (07:43) Se muestra que el trabajo en 3D se descompone en la suma de cada componente 1D. 3. La gravedad es una fuerza conservativa(13:04) El trabajo realizado por la gravedad mientras una partícula se mueve hacia arriba una distancia vertical h es -mgh, independientemente de la ruta tomada. Cuando el trabajo realizado por una fuerza es independiente del camino, esa fuerza se llama fuerza conservadora. 4. Cuando la Gravedad es la única Fuerza:(17:04) La ecuación de la energía potencial gravitacional se presenta reorganizando el teorema del trabajo y la energía. La energía potencial y la energía cinética se pueden convertir hacia adelante y hacia atrás, pero su suma, la energía mecánica, se conserva si solo están involucradas fuerzas conservativas. La fricción no es una fuerza conservativas. Cuando la fricción está en juego, el teorema del trabajo y la energía se puede aplicar, pero la energía mecánica no se conserva. 5. Lo que importa es la diferencia en la energía potencial: (20:17) La energía potencial gravitacional puede ser positiva, negativa o cero dependiendo de tu elección de origen. Realmente no importa dónde elijas el origen. 6. Una montaña rusa (23:35) La conservación de la energía mecánica se usa para analizar la velocidad de un objeto en una montaña rusa. La aceleración centrípeta, cuando la montaña rusa está boca abajo, debe ser mayor que g; la energía mecánica debe por lo tanto superar un valor umbral. 7. Ley de Gravitación Universal de Newton: (31:09) Se presenta la Ley de Newton de la Gravitación Universal. La fuerza gravitacional decae como uno sobre la distancia al cuadrado. Si se trata de distancias grandes, el potencial gravitacional debido a un objeto de masa M se toma como cero al infinito. El potencial gravitatorio es proporcional a M e inversamente proporcional a la distancia desde M. Este formalismo es consistente con la aproximación de pequeñas distancias utilizada cerca de la superficie de la Tierra. 8. Conservación de energía mecánica y una bola de demolición: (37:09) Una bola de demolición convierte la energía potencial gravitacional en energía cinética y viceversa. Si se lanza con velocidad cero, la bola de demolición NO debe oscilar más alto que su altura cuando se lanzó. El profesor Lewin pone su vida en peligro al demostrar esto. Help us caption & translate this video! https://amara.org/v/pxWd/
