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