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