Es el estado de un sistema sobre el cuál no existen fuerzas externas netas aplicadas.
Equilibrio traslacional.
Distancia recorrida por unidad de tiempo.
Velocidad.
v=d/t
Velocidad lineal.
J= N cdot m
Joule.
Es el estado de un sistema sobre el cuál no existen torques netos externos aplicados.
Equilibrio rotacional.
Agente con la capacidad de deformar o modificar el estado de reposo o movimiento de un objeto.
Fuerza.
F = m cdot a
Fuerza.
theta
Desplazamiento angular.
Principio que establece que la cantidad de movimiento total es la misma antes y después de una colisión elástica.
Conservación de cantidad de movimiento o momento lineal.
Fuerza aplicada por unidad de tiempo.
Impulso.
I= F cdot t
Impulso.
sum F=0.
Equilibrio traslacional.
Es un dispositivo que se usa para cambiar la magnitud o la dirección de una fuerza.
Máquina simple.
Capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto.
Torque.
tau= F cdot r
Torque.
sum tau=0.
Equilibrio rotacional.
Es la resistencia que ofrece un objeto para modificar su estado de reposo o movimiento.
Inercia.
Se obtiene cuando el peso levantado es mayor que la afuerza aplicada mediante una máquina simple.
Ventaja mecánica.
C=m cdot v
Cantidad de movimiento o momento lineal.
F cdot t = m cdot v_f - m cdot v_i
Relación entre impulso y cantidad de movimiento.
Es la resistencia que ofrece un objeto para detener o iniciar un movimiento de rotación.
Momento de inercia.
Producto de la masa de un objeto por su velocidad.
Momento lineal o cantidad de movimiento.
V_m =F_s /F_e
Ventaja mecánica.
m_1 u_1+m_2 u_2 =m_1 v_1+m_2 v_2
Conservación de momento lineal o cantidad de movimiento.
Principio que expolica porqué las patinadoras pueden aumentar su velocidad angular al redistribuir su masa.
Conservación de momento angular.
Es el producto del momento de inercia por la velocidad angular de un cuerpo en movimiento rotatorio.
Momento angular.
L= I cdot omega
Momento angular.
tau= {Delta L}/{Deltat}
Conservación de momento angular.