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Mostrando entradas de marzo, 2020

Tú, una partícula libre y Hamilton?

Hola, espero te encuentres bien En esta ocasión vamos a hablar sobre ti, una partícula libre y Hamilton. Empecemos, tú eres una persona muy especial, porque tienes gran capacidad de hacer todo aquello, que te propones realizar, como tus tareas de la U, o ser curioso con todo lo que te rodea, y pues me alegra tenerte aquí, en este camino de conocer un poco más los fundamentos del "cómo se hacen las cosas". De segundas están las representaciones de los problemas, que normalmente encontramos puntos o partículas libres como la siguiente: Pero no te preocupes, puede ser cualquier otro objeto que quieras, animal preferido, persona, objeto que te guste bastante, hasta puede ser un perro: Acá en este punto es donde lo piensas dos veces, y crees que mis dibujos (o cómo la mayoría de dibujos de los profes de física), son bien feos, y no avanzaron más allá de los 5 años, de hecho te cuento que antes dibujaba a los perros con una nariz roja, porque tenia un perro así, y me parecía muy no

Tú, una partícula libre y Euler-Lagrange?

Hola, espero te encuentres muy bien Esta vez vamos a hablar sobre ti, una partícula libre y las ecuaciones de Euler-Lagrange. Empecemos por ti, eres una persona un tanto inquieta, que quiere ir un paso más allá de lo que normalmente te enseñan, o de lo que has leído en algún libro, y quieres entender mediante ejemplos sencillos, como entender la física, o eres una persona que necesita información concisa, para poder llevar a cabo tus trabajos en la U, y no encuentras información relevante, en fin, sin importar a que grupo pertenezcas, estás en el lugar correcto. Continuemos con la partícula libre, normalmente en física se necesitan dibujitos para ver que clase de problema estamos solucionando, o en su defecto gráficas, sino tenemos ninguna de las dos anteriores, te puedo asegurar que sólo vas a necesitar cambiar los datos que te den en alguna formula en particular, esto sucede porque debemos empezar desde la imaginación, para poder aplicar todos los conceptos interesantes que encontram

Tú, una partícula libre y Newton?

Hola, espero te encuentres bien En esta ocasión vamos a hablar sobre ti, una partícula libre y Newton. Si hablamos de ti, eres una persona que busca información, mientras intentas buscar conocimiento relevante para poder hacer un trabajo y que sea precisa para que te ayude, o eres curioso por los fenómenos que rodean a la física, y quieres aprender más sobre ellos, en cualquier caso estás en el lugar correcto. en el caso de una partícula libre, normalmente en la mayoría de textos que vayas a ver será un punto, como el que ves a continuación: Pero también puede ser cualquier objeto, animal o cosa extraña que te quieras imaginar, por decir un gallo libre: Acá en este punto, es donde piensas y dices que aquellos que enseñan ciencias, o en los libros que enseñan ciencias físicas, no muestran un gallo, porque seguramente se va a ver muy raro, como del tipo que te mostré, y por eso pensaras que prefieren hacer puntos o bloques, en vez de hacer otros dibujos, y pues tienes razón, son muy es

Principio de relatividad 2

Principio de relatividad (Transformaciones de Galileo) Siguiendo nuestro camino, en el día de hoy vamos a tener un marco de referencia que se mueve con velocidad constante respecto a otro. Nuestro esquema de los marcos de referencia es el siguiente: Donde el marco de referencia rojo se mueve con velocidad constante respecto al azul, y la distancia entre ambos se representa como: Acá $d$ representa la distancia, y surge la relación $d=vt$ que nos va a permitir definir las transformaciones de Galileo. Para el observador situado en el sistema en movimiento las transformaciones son de la forma: \[x'=x-vt\] Esta primera transformación nos muestra como el observador en el marco de referencia en movimiento (rojo) mide los efectos en el marco de referencia en reposo (azul), donde a la distancia que se encuentra el marco en reposo le restamos la distancia que se movió en un determinado tiempo. Para el observador situado en el sistema en reposo será: \[x=x'+vt'\] Lu

¿Qué encontraras en este blog?

Me permito darte la bienvenida querido lector, si llegaste a este blog es posible que quieras encontrar alguna solución física para algún problema o problemas en particular. Para poder conseguir este resultado he decidido explicar algunos conceptos que pueden resultar para entender mejor cada uno de los problemas, estos son: Principio de relatividad Coordenadas generalizadas Teorema de Noether Principio de equivalencia (Para entender soluciones de problemas con relatividad general) Además solucionaremos problemas clásicos utilizando el método convencional, el que hemos ido aprendiendo poco a poco, así como las ecuaciones de Euler-Lagrange, Hamilton, Hamilton-Jacobi. A medida que avancemos con los temas, vamos a solucionar problemas cada vez mas difíciles para ver hasta que punto es posible aplicar estos métodos variacionales, además que vamos a poder aplicar de forma natural y necesaria los métodos matemáticos. Este ultimo con el fin de ver en la mejor perspectiva, que l

Principio de relatividad 1

PRINCIPIO DE RELATIVIDAD MARCO DE REFERENCIA Para entender el principio de relatividad, primero debemos entender que es un marco de referencia, y cuáles son sus clasificaciones (Sistema de referencia inercial y no inercial) Un marco de referencia, es cualquier lugar del espacio respecto del cuál realizamos una medida. Si nosotros consideramos nuestro marco de referencia desde la manzana roja, nosotros podemos medir todo lo que ocurra alrededor de ella, comúnmente el diagrama para representar un marco de referencia es un sistema coordenado cartesiano o rectangular: Donde el eje $x$ representa el ancho, el eje $y$ la altura y el eje $z$ la profundidad; como ejemplo vamos a colocar nuestro marco de referencia en la manzana roja, y en el centro de la misma, para poder ver, como se ajustan los ejes. Acercamos la imagen para poder ver mejor los ejes coordenados localizados: Donde está representado tres longitudes de nuestra manzana, el ancho, el alto y la profund