Campos equiproyectivos y campo de momentos
De Laplace
(→Equiproyectividad aplicada a pares de vectores de la base) |
(→Aplicación a un punto genérico) |
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Si ahora aplicamos la condición de equiproyectividad a un punto cualquiera | Si ahora aplicamos la condición de equiproyectividad a un punto cualquiera | ||
- | <center><math>\vec{r}=x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}+z\vec{k | + | <center><math>\vec{r}=x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}+z\vec{k}</math></center> |
- | <center><math>\vec{u}(\vec{r})=u_x\vec{\imath}+u_y\vec{\jmath}+u_z\vec{k | + | <center><math>\vec{u}(\vec{r})=u_x\vec{\imath}+u_y\vec{\jmath}+u_z\vec{k}</math></center> |
y al origen nos queda | y al origen nos queda |
Revisión de 10:40 18 jun 2008
Contenido |
1 Enunciado del teorema
Un campo vectorial es equiproyectivo sí y solo sí es un campo de momentos de un vector deslizante.
2 Demostración
2.1 Campo equiproyectivo implica campo de momentos
La condición de equiproyectividad para un campo vectorial puede expresarse como que para cualesquiera dos puntos
y
se verifica

se trata de demostrar que si se cumple esta condición, puede escribirse en la forma

Para demostrarlo, suponemos un sistema de referencia con origen en el punto y cuyos ejes vienen caracterizados por los vectores unitarios
,
y
.
2.1.1 Referencia al origen
Definamos en primer lugar el campo, también equiproyectivo

Este campo cumple


2.1.2 Equiproyectividad aplicada a cada vector de la base con el origen
Si aplicamos la condición de equiproyectividad de a los dos puntos
y
nos queda

esto quiere decir que es ortogonal a
, esto es, no posee componente X y puede escribirse como

Aplicando el mismo razonamiento a y a
nos queda


2.1.3 Equiproyectividad aplicada a pares de vectores de la base
La condición de equiproyectividad también puede aplicarse al par de puntos y
. En este caso tenemos



Operando igualmente con los otros dos pares nos queda


Si llamamos



el valor de en
,
y
se escribe



2.1.4 Aplicación a un punto genérico
Si ahora aplicamos la condición de equiproyectividad a un punto cualquiera


y al origen nos queda

esto es, que el campo en cada punto es ortogonal al vector de posición de dicho punto.
Si ahora aplicamos la condición al mismo punto y al punto
tenemos


y aplicándolo al mismo punto con los otros vectores de la base
esto es
