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