A fizikában akkor beszélünk munkavégzésről ha erő hatására egy test elmozdul.
Jele= W
Képlete= F*s=W
Mértékegysége= J [N*m=J]
Ha az erő és az elmozdulás azonos irányú:
A munka skaláris mennyiség vagyis nincs iránya csak nagysága van.
Minél nagyobb az erő annál nagyobb a munkavégzés. Minél nagyobb az elmozdulás annál nagyobb a munkavégzés.
Ha az erő és az elmozdulás különböző irányúak akkor az erőket fel kell bontani két komponensére és csak a vízszintes erő szükséges.
Ha az erő merőleges az elmozdulásra nincs munkavégzés.
Ha fékez egy test akkor az erő ellentétes irányú az elmozdulással s ekkor a munkavégzés ellentétes irányú vagyis negatív lesz.
Grafikonok:
W=téglalap kerülete[a*b]=F*s
W=F*(s2-s1)
Az erő egyenletesen változik a háromszög területe lesz a munkavégzés.
Erre példa: rugóerő.
Wgy=Fgy*s=m*a*s=m*a*a/2*t2=m*(a2*t2)/2=[m*(a*t)]/2=(m*V2)/2
Wgy=1/2m*V2
Egy=1/2m*V2
Ha a testet gyorsítjuk a gyorsítási munka következtében a test sebessége nő.
Az így felgyorsított test képes munkavégzésre tehát kinetikus vagyis mozgási energiával rendelkezik.
A rugó által kifejtett erő ellenében végezzük a munkát.
Neve: húzóerő
Az álltalunk befektetett munka a rugóban munkavégző képeség formályában tárolódik vagyis lépes munkát végezni, vagyis energiája lesz. Ennek az energiának a neve rugalmas energia.
A rugó adataival:
A rugó szempontjából:
Ha egy testet „h” magasra emelünk akkor a gravitációs tér ellenében végezzük a munkát.
Ennek a neve emelési munka.
Wem:F*s=m*g*h
Wem=m*g*h
A „h” magason lévő testnek munkavégző képessége lesz. Vagyis hejzeti energiával fog rendelkezni.
Eh=m*g*h
Ha nem értesz valamit írj ;)