martes, 24 de noviembre de 2009

Momento Angular

El momento angular o momento cinético es una magnitud física importante en todas las teorías físicas de la mecánica, desde la mecánica clásica a la mecánica cuántica, pasando por la mecánica relativista. Su importancia en todas ellas se debe a que está relacionada con las simetrías rotacionales de los sistemas físicos. Bajo ciertas condiciones de simetría rotacional de los sistemas es una magnitud que se mantiene constante con el tiempo a medida que el sistema evoluciona, lo cual da lugar a una ley de conservación conocida como ley de conservación del momento angular.

Esta magnitud desempeña respecto a las rotaciones un papel análogo al momento lineal en las traslaciones. Sin embargo, eso no implica que sea una magnitud exclusiva de las rotaciones; por ejemplo, el momento cinético de una partícula que se mueve libremente con velocidad constante (en módulo y dirección) también se conserva.

El nombre tradicional en español es momento cinético, pero por influencia del inglés angular momentum hoy son frecuentes momento angular y otras variantes como cantidad de movimiento angular o ímpetu angular.




ejemplos didacticos

PROBLEMAS CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO, PARCIAL 2

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PROBLEMAS CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO, PARCIAL 2

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PROBLEMAS CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO, PARCIAL 2

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PROBLEMAS CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO, PARCIAL 2

PROBLEMAS CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO, PARCIAL 2

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PROBLEMAS CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO, PARCIAL 2

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PROBLEMAS CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO, PARCIAL 2

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PROBLEMAS CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO, PARCIAL 2

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PROBLEMAS CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO, PARCIAL 2

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PROBLEMAS ACELERACION, DESPLAZAMIENTO PARCIAL 1

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PROBLEMAS ACELERACION, DESPLAZAMIENTO PARCIAL 1

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PROBLEMAS ACELERACION, DESPLAZAMIENTO PARCIAL 1

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PROBLEMAS ACELERACION, DESPLAZAMIENTO PARCIAL 1

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CALOR ESPECIFICO

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CONVECCION, RADIACION, CAPACIDAD CALORIFICA.

transferencia de calor

Termodinamica

problemas de energia mecanica

problema de fuerza de friccion

ley de la conservacion de movimiento

ley de la conservacion de la cantidad de movimiento


coeficiente de friccion


coliciones entre particulas en una dimencion


cantidad de movimiento


ejemplos energia cinetica y potencial

energia potencial


trabajo mecanico


Masa y Peso


http://www.aulamatematica.com/Congresos/ICME_10/fotos/peso.gif

ejemplos leyes de newton

Unidad 2

jueves, 10 de septiembre de 2009

ejersicio aceleracion

Ejercicio 1.76 libro sears Zemansmy


aceleracion instantanea

En el limite de la aceleracion media cuando el intervalo de tiempo se aserca a 0n el lenguaje de calculo, la aceleracion instantanea es la tasa instantanea de cambio de la velocidad con el tiempo



ejersicio 7



ejercicio 6

un astronauta sale de un trasbordador espacial en orbita para probar una unidad personal de maneobras, mientras se mueve en linea recta, su compañero abordo mide su velocidad cada 2 seg apartir del instante t=1seg__
t_____ Vx___
..1seg......0.8m/seg
..3seg......1.2m/seg
..5seg......1.6m/seg
..7seg..... 1.2m/seg
..9seg....-0.4m/seg
.11seg....-1.0m/seg
.13seg....-1.6m/seg
.15seg....-0.8m/seg
calcular la aceleracion aerea y diga si la rapidez aumenta o disminuye para cada uno de estos intervalos


aceleracion media


Definimos la aceleracion media de la particula al moverse de un punto 1 a 2 como un vector cuya componente X es ∆Vx, el cambio en la componente X de la velocidad, dividido entre el intervalo de tiempo ∆t




movimiento rectilineo


ejercicio 5


ejercicio 3


ejercicio 4


Movimiento Rectilineo


a=m=pendiente




a=aceleracion
V=velocidad
t=tiempo