A) Aceleración B) Par de apriete C) Velocidad D) Impulso
A) Relación entre par y aceleración angular B) El trabajo realizado sobre un objeto es igual a su cambio de energía cinética C) La fuerza necesaria para mantener un objeto en movimiento a una velocidad constante. D) Definición de energía potencial
A) Energía cinética B) Impulso C) Energía potencial gravitatoria D) Energía mecánica
A) Un objeto en reposo permanece en reposo B) Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta C) La energía siempre se conserva D) La fuerza es igual a la masa por la aceleración
A) Longitud del péndulo B) Masa del bob C) Ángulo de liberación D) Velocidad inicial
A) a = Δv / Δt B) α = Δω / Δt C) T = Fd D) F = ma
A) La fuerza neta y el par neto que actúan sobre el objeto son ambos cero B) El objeto debe tener momento cero C) El objeto debe tener velocidad constante D) El objeto debe estar en reposo
A) Disminuye B) No se conserva y se transforma en otras formas de energía, como la energía térmica C) Aumenta D) Permanece constante
A) p = mv B) W = Fd C) F = ma D) E = mc2
A) El concepto de cantidades escalares. B) Un nuevo conjunto de leyes físicas. C) Una nueva física o un marco de referencia más general que la mecánica newtoniana. D) Aplicaciones en la teoría del caos.
A) Coordenadas generalizadas B) Grados de libertad C) Coordenadas cartesianas D) Coordenadas curvilíneas
A) xi (i = 1, 2, 3...) B) ci (i = 1, 2, 3...) C) qi (i = 1, 2, 3...) D) ri (i = 1, 2, 3...)
A) 3, independientemente de N B) N C) El mismo número que las coordenadas curvilíneas D) Depende de las restricciones aplicadas
A) Velocidades generalizadas B) Restricciones C) Velocidades cartesianas D) Grados de libertad
A) Restricciones holonómicas. B) Restricciones no holonómicas. C) Restricciones reonómicas. D) Restricciones escleronómicas.
A) Restricciones holonómicas. B) Restricciones esclerónomicas. C) Restricciones reonómicas. D) Restricciones no holonómicas.
A) No holónomo. B) Reónomo. C) Esclerónomo. D) Dinámico.
A) Holonómicas. B) Reonómicas. C) Escleronómicas. D) Estáticas.
A) Ecuación de Schrödinger B) Ecuaciones de Hamilton C) Segunda ley de Newton D) Ecuaciones de Euler-Lagrange
A) Espacio imaginario de 3 dimensiones B) Espacio real de N dimensiones C) Espacio real de 1 dimensión D) Espacio complejo de 2 dimensiones
A) 4N B) N C) 2N D) 3N
A) trayectoria lagrangiana B) línea de momento C) curva hamiltoniana D) trayectoria de fase
A) mapa hamiltoniano B) espacio de configuración C) retrato de fase D) diagrama de momento
A) Las variables dinámicas clásicas se convierten en campos escalares. B) Las variables dinámicas clásicas se convierten en operadores cuánticos, indicados con un signo de sombrero (^) encima. C) Las variables dinámicas clásicas permanecen sin cambios. D) Las variables dinámicas clásicas son reemplazadas por matrices.
A) La acción S. B) El lagrangiano L. C) El momento canónico P. D) La función característica de Hamilton, W(q).
A) Energía potencial B) Gradiente de cuatro componentes C) Energía cinética D) Fuerza generalizada
A) Coordenadas generalizadas qr B) Energía potencial C) Densidad lagrangiana D) Cada aceleración ak |