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Momento Lineal, Angular y Conservación de la Energía en Física

1. Concepto de Momento Lineal o Cantidad de Movimiento

Previamente hay que definir la masa. De manera operacional, la masa es una magnitud escalar que viene dada por un número y la unidad correspondiente y que se obtiene con una balanza de brazos iguales, por comparación con una masa patrón. Supondremos que la masa, o está en reposo, o se mueve con velocidades convencionales, alejadas de la velocidad de la luz.

Se define el momento lineal como el producto de la masa por su velocidad:

Dibujo

Se trata de Seguir leyendo “Momento Lineal, Angular y Conservación de la Energía en Física” »

Mecánica Clásica: Movimiento Rotacional, Gravitación y Ondas

Momento Angular de una Partícula

El momento angular de una partícula con respecto a un punto O es el producto vectorial de su vector de posición, con respecto a dicho punto, por su momento lineal:

El momento angular se mide en el SI en kg·m2/s.

Es una magnitud vectorial, perpendicular a r y a v.

Su módulo es r·v·senθ donde θ es el ángulo que forman r y v.

Siempre que r y v sean paralelos, el momento angular es 0.

El momento angular caracteriza el movimiento de rotación de la partícula.

Variación Seguir leyendo “Mecánica Clásica: Movimiento Rotacional, Gravitación y Ondas” »

Leyes de Kepler y Gravitación Universal

Leyes de Kepler

1ª Ley (Ley de las Órbitas Elípticas)

Todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, con el Sol ubicado en uno de los focos de la elipse.

2ª Ley (Ley de las Áreas Iguales)

Los planetas se mueven con velocidad areolar constante. Es decir, el vector de posición r de cada planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.

3ª Ley (Ley de los Períodos)

Para todos los planetas, (T2/a3 = constante), donde a es el semieje mayor de la elipse Seguir leyendo “Leyes de Kepler y Gravitación Universal” »

Movimiento Circular, Aceleración y Leyes de Newton

Movimiento Circular

Se define movimiento circular como aquel cuya trayectoria es una circunferencia. El movimiento circular, también llamado curvilíneo, es otro tipo de movimiento sencillo. Estamos rodeados de objetos que describen movimientos circulares: un disco compacto durante su reproducción en el equipo de música, las manecillas de un reloj o las ruedas de una motocicleta son ejemplos de movimientos circulares; es decir, de cuerpos que se mueven describiendo una circunferencia. La experiencia Seguir leyendo “Movimiento Circular, Aceleración y Leyes de Newton” »

Conceptos de Física Mecánica

Relacion 3:

Relacion 3: -Las leyes de _____________ son validas sуlo en sistemas de referencia _______________.  / -Las fuerzas no son la causa del __________________. Por tanto, no siempre deben existir fuerzas en la direcciуn del vector __________________.  / -Las fuerzas causan ________________ en el movimiento y __________________.
-La fuerza normal entre dos superficies y el rozamiento son resultado de interacciones de __ ________________. La fuerza de rozamiento estбtico no tiene un valor Seguir leyendo “Conceptos de Física Mecánica” »

Conceptos fundamentales de física: centro de masas, momento angular y ondas

Relacion 5

  • El centro de masas de un sistema se mueve como si la masa total estuviese concentrada en él y allí actuase la resultante de todas las fuerzas externas aplicadas al sistema.
  • Un cambio brusco de la cantidad de movimiento implica una fuerza neta grande.
  • Para que se conserve la cantidad de movimiento en un sistema de partículas, la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre él ha de ser igual cero.
  • En un choque, la energia cinetica se conserva sólo a veces.
  • En un choque, las fuerzas Seguir leyendo “Conceptos fundamentales de física: centro de masas, momento angular y ondas” »