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