Problemas de mecánica analítica (CMR)
De Laplace
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+ | Una máquina de Atwood está formada por dos masas <math>m_1</math> y <math>m_</math>2 unidas por un hilo ideal, inextensible y sin masa, que pasa por una polea ideal, sin rozamiento y sin masa. | ||
+ | # Empleando el principio de D’Alembert halle la aceleración de cada una de las masas. | ||
+ | # Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange, calcule la tensión del hilo que pasa por la polea. | ||
+ | # Suponga ahora que la polea es un disco de radio <math>R</math> con momento de inercia <math>I</math>. ¿Cómo queda en ese caso la aceleración de las masas? ¿Y las tensiones de la cuerda? | ||
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+ | ==[[Estudio analítico del plano inclinado]]== | ||
+ | Una partícula de masa <math>m</math> desliza sin rozamiento por un plano inclinado, de base <math>b</math> y altura <math>h</math>, sometida a la fuerza de la gravedad y las fuerzas de reacción. Empleando como coordenadas las cartesianas de la partícula con el eje OX horizontal y el OY vertical: | ||
+ | # Escriba la ecuación del vínculo entre las coordenadas. | ||
+ | # A partir del principio de D’Alembert, obtenga las componentes de la aceleración de la masa. | ||
+ | # Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange, halle las componentes de la fuerza de reacción del plano sobre la masa. | ||
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+ | ==[[Estudio analítico del péndulo simple]]== | ||
+ | Empleando el principio de D’Alembert, obtenga las ecuaciones de movimiento para las coordenadas cartesianas de un péndulo simple que oscila verticalmente. | ||
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==[[Estudio analítico de dos masas unidas por un muelle]]== | ==[[Estudio analítico de dos masas unidas por un muelle]]== | ||
Como en el problema “[[Dos masas unidas por un muelle]]” tenemos dos masas <math>m_1</math> y <math>m_2</math> se mueven a lo largo del eje OX unidas por un resorte de constante <math>k</math> y longitud natura <math>\ell_0</math>. Inicialmente las dos masas se encuentran en reposo en <math>x_{10}=0</math> y <math>x_{20}=\ell_0</math>. Entonces se le comunica a la masa <math>m_1</math> una velocidad <math>v_0</math> en el sentido positivo del eje. | Como en el problema “[[Dos masas unidas por un muelle]]” tenemos dos masas <math>m_1</math> y <math>m_2</math> se mueven a lo largo del eje OX unidas por un resorte de constante <math>k</math> y longitud natura <math>\ell_0</math>. Inicialmente las dos masas se encuentran en reposo en <math>x_{10}=0</math> y <math>x_{20}=\ell_0</math>. Entonces se le comunica a la masa <math>m_1</math> una velocidad <math>v_0</math> en el sentido positivo del eje. | ||
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<li>¿Se conserva la energía en este sistema? ¿Hay alguna otra constante de movimiento?</li> | <li>¿Se conserva la energía en este sistema? ¿Hay alguna otra constante de movimiento?</li> | ||
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+ | ==[[Estudio analítico de una partícula dentro de un tubo]]== | ||
+ | Una partícula de masa <math>m</math> se encuentra en el interior de un tubo estrecho, el cual se halla en todo momento contenido en el plano OXY girando con velocidad angular Ω constante alrededor del eje OZ | ||
+ | # Determine la lagrangiana de este sistema. | ||
+ | # Halle la ecuación de movimiento para la coordenada radial ρ. | ||
+ | # ¿Se conserva la energía en este sistema? Si no es así, ¿hay alguna otra magnitud similar que sí se conserve? | ||
+ | # Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange, calcule la fuerza de reacción generalizada que el tubo ejerce sobre la partícula. | ||
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Revisión de 11:39 21 ene 2018
1 Estudio analítico de máquina de Atwood
Una máquina de Atwood está formada por dos masas m1 y No se pudo entender (Falta el ejecutable de <strong>texvc</strong>. Por favor, lea <em>math/README</em> para configurarlo.): m_ 2 unidas por un hilo ideal, inextensible y sin masa, que pasa por una polea ideal, sin rozamiento y sin masa.
- Empleando el principio de D’Alembert halle la aceleración de cada una de las masas.
- Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange, calcule la tensión del hilo que pasa por la polea.
- Suponga ahora que la polea es un disco de radio R con momento de inercia I. ¿Cómo queda en ese caso la aceleración de las masas? ¿Y las tensiones de la cuerda?
2 Estudio analítico del plano inclinado
Una partícula de masa m desliza sin rozamiento por un plano inclinado, de base b y altura h, sometida a la fuerza de la gravedad y las fuerzas de reacción. Empleando como coordenadas las cartesianas de la partícula con el eje OX horizontal y el OY vertical:
- Escriba la ecuación del vínculo entre las coordenadas.
- A partir del principio de D’Alembert, obtenga las componentes de la aceleración de la masa.
- Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange, halle las componentes de la fuerza de reacción del plano sobre la masa.
3 Estudio analítico del péndulo simple
Empleando el principio de D’Alembert, obtenga las ecuaciones de movimiento para las coordenadas cartesianas de un péndulo simple que oscila verticalmente.
4 Estudio analítico de dos masas unidas por un muelle
Como en el problema “Dos masas unidas por un muelle” tenemos dos masas m1 y m2 se mueven a lo largo del eje OX unidas por un resorte de constante k y longitud natura . Inicialmente las dos masas se encuentran en reposo en x10 = 0 y . Entonces se le comunica a la masa m1 una velocidad v0 en el sentido positivo del eje.
- Determine la lagrangiana del sistema en función de las posiciones de las dos partículas.
- Obtenga las ecuaciones de movimiento para x1 y x2
Realice el cambio de variables a las coordenadas generalizadas xG = (m1x1 + m2x2) / (m1 + m2), .
- ¿Cómo queda la lagrangiana en función de estas coordenadas?
- Obtenga las ecuaciones de movimiento para xG y x.
- Determine dos constantes de movimiento para este sistema.
5 Estudio analítico de una barra apoyada
Como en el problema “Barra deslizante con masas en los extremos”, supongamos que tenemos una barra de masa m y longitud b apoyada en el suelo y en una pared vertical, sometida a la acción del peso (vertical y hacia abajo) y a las fuerzas de reacción en los puntos de contacto. No hay rozamiento con las superficies
- Determine la lagrangiana del sistema.
- Halle la ecuación de movimiento para el ángulo θ.
- Determine una constante de movimiento no trivial.
- Añadiendo una coordenada x que representaría la separación de la barra respecto de la pared vertical, calcule la fuerza de reacción ejercida por la pared.
- Existe un valor de θ para el cual la barra se separa de la pared. Determine este valor.
- Halle la ecuación de movimiento para la barra una vez que se ha separado de la pared.
6 Péndulo compuesto
Para el sistema del problema “Péndulo compuesto” analice el problema general mediante las técnicas de mecánica analítica. Se tiene una barra homogénea de longitud b y masa m, articulada mediante una rótula en un extremo O y sometida a la acción de la gravedad. La barra puede tanto variar su ángulo θ con la vertical como el ángulo ϕ alrededor de OZ.
Para este sistema
- Calcule la lagrangiana del sistema.
- Halle las ecuaciones de movimiento para los dos ángulos de giro, θ y ϕ
- Obtenga dos constantes de movimiento no triviales.
- Con ayuda de las constantes de movimiento, halle una ecuación que incluya solamente a θ
- Calcule el valor que debe tener la velocidad angular si se desea que la barra mantenga una inclinación constante respecto a la vertical.
7 Dos barras articuladas
Un sistema está formado por dos varillas homogéneas, ambas de masa m y longitud b, situadas sobre un plano horizontal (“sólido 1”). La varilla “2” está articulada por su extremo O a un punto fijo del plano, mientras que por su extremo A está articulada a la varilla “3”.
- Escriba la lagrangiana del sistema, empleando como coordenadas generalizadas los ángulos que ambas varillas forman con el eje OX.
- Obtenga las ecuaciones de movimiento para estos dos ángulos.
- ¿Es cíclica alguna de estas coordenadas?
Si en lugar de esas coordenadas se usan el ángulo ϕ que la varilla OA forma con OX y el ángulo θ que AB forma con la prolongación de OA
- ¿Cómo queda la lagrangiana?
- ¿Y las ecuaciones de movimiento para estos ángulos?
- ¿Es cíclica alguna de estas coordenadas?
- Determine dos constantes de movimiento para este sistema.
- Con ayuda de estas constantes, reduzca el problema a una única ecuación de movimiento para el ángulo θ.
Suponga ahora que la varilla 2 es forzada a girar con velocidad angular constante Ω en torno a O.
- Escriba la lagrangiana para este sistema en función del ángulo θ.
- Obtenga la ecuación de movimiento para θ. ¿Es la misma que en el apartado (8)?
- ¿Se conserva la energía en este sistema? ¿Hay alguna otra constante de movimiento?
8 Estudio analítico de una partícula dentro de un tubo
Una partícula de masa m se encuentra en el interior de un tubo estrecho, el cual se halla en todo momento contenido en el plano OXY girando con velocidad angular Ω constante alrededor del eje OZ
- Determine la lagrangiana de este sistema.
- Halle la ecuación de movimiento para la coordenada radial ρ.
- ¿Se conserva la energía en este sistema? Si no es así, ¿hay alguna otra magnitud similar que sí se conserve?
- Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange, calcule la fuerza de reacción generalizada que el tubo ejerce sobre la partícula.