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* Invite a los estudiantes a realizar una lectura sobre el trabajo y que completen el siguiente organizador sobre la definición de trabajo y otros conceptos relacionados con este. 
 
* Invite a los estudiantes a realizar una lectura sobre el trabajo y que completen el siguiente organizador sobre la definición de trabajo y otros conceptos relacionados con este. 
 
{{#drawio:Organizador gráfico - trabajo y conceptos relacionados|type=png|height=chart|max-width=500px}}
 
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== avance ==
   
* Explique brevemente el tema trabajo:
 
* Explique brevemente el tema trabajo:
 
** El trabajo regularmente este asociado con realizar un esfuerzo sobre algo. Para realizar este trabajo se tendrá que transferir energía, que provocará un desplazamiento sobre este cuerpo.
 
** El trabajo regularmente este asociado con realizar un esfuerzo sobre algo. Para realizar este trabajo se tendrá que transferir energía, que provocará un desplazamiento sobre este cuerpo.
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**:: d = distancia
 
**:: d = distancia
 
**:: cos ⍺ = coseno del ángulo alfa
 
**:: cos ⍺ = coseno del ángulo alfa
 +
== avance ==
 
* Cuándo no se realiza trabajo
 
* Cuándo no se realiza trabajo
 
** Cuando la fuerza aplicada es perpendicular al trabajo, formando un ángulo de 90°  y el coseno es cero no se realiza un trabajo. Ejemplos de esto son la fuerza normal y la fuerza de peso.
 
** Cuando la fuerza aplicada es perpendicular al trabajo, formando un ángulo de 90°  y el coseno es cero no se realiza un trabajo. Ejemplos de esto son la fuerza normal y la fuerza de peso.
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* Cuándo no se aplica el coseno del ángulo
 
* Cuándo no se aplica el coseno del ángulo
 
** Si el desplazamiento es sobre un solo sentido el ángulo formado es de 180°, por lo tanto el coseno es 1 y la fórmula se puede reducir a:
 
** Si el desplazamiento es sobre un solo sentido el ángulo formado es de 180°, por lo tanto el coseno es 1 y la fórmula se puede reducir a:
** <math> W = F * d </math>  
+
**: <math> W = F * d </math>  
 
* '''Ejemplo 1'''
 
* '''Ejemplo 1'''
 
** Sobre una caja se aplica una fuerza de 10N que hace que la caja sufra un desplazamiento de 2.5 m. Calcule el trabajo realizado. (No considera la fuerza de fricción).
 
** Sobre una caja se aplica una fuerza de 10N que hace que la caja sufra un desplazamiento de 2.5 m. Calcule el trabajo realizado. (No considera la fuerza de fricción).
** <math> W = F * d </math>   
+
**: <math> W = F * d </math>   
** <math> W= 10N * 2.5 m </math>
+
**: <math> W= 10N * 2.5 m </math>
** <math> W= 25 N * m  </math>
+
**: <math> W= 25 N * m  </math>
** <math> W= 25 J </math>
+
**: <math> W= 25 J </math>
 
{{#drawio:Ejemplo 1 de trabajo y desplazamiento|type=png|height=chart|max-width=500px}}
 
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** Suponga que esa misma caja es jalada por medio de un carrito formando un ángulo de 30°, donde se ejerce la misma fuerza de 10N del ejercicio anterior y el desplazamiento es el mismo. ¿Cuál es el trabajo realizado? Suponga si es más o menos antes de realizar el cálculo.
 
** Suponga que esa misma caja es jalada por medio de un carrito formando un ángulo de 30°, donde se ejerce la misma fuerza de 10N del ejercicio anterior y el desplazamiento es el mismo. ¿Cuál es el trabajo realizado? Suponga si es más o menos antes de realizar el cálculo.
 
{{#drawio:Ejemplo 2 de trabajo y desplazamiento|type=png|height=chart|max-width=500px}}
 
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** <math> W = F * d * \cos \alfa </math>
+
**: <math> W = F * d * \cos \alfa </math>
** <math> W = 10N*  2.5m (\cos 30°) </math>
+
**: <math> W = 10N*  2.5m (\cos 30°) </math>
** <math> W = 3.85J </math>
+
**: <math> W = 3.85J </math>
 
** El trabajo realizado es menor cuando la fuerza se aplica en un ángulo. Por esa razón muchos objetos pesados se jalan por medio de poleas y también es más fácil sacar un carro estancado utilizando una palanca o cuña. Las máquinas simples utilizan este principio. 
 
** El trabajo realizado es menor cuando la fuerza se aplica en un ángulo. Por esa razón muchos objetos pesados se jalan por medio de poleas y también es más fácil sacar un carro estancado utilizando una palanca o cuña. Las máquinas simples utilizan este principio. 
 
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