Mecanica y Dinamica
Unidad 1
1.1Antecedentes históricos de la mecánica
1.2 ubicación de la estatica y la dinámica dentro de la mecánica
Diaz Perez Ignacio Omar
Gibrain Rosales Garcia
Gibran cuevas delgado
Hugo Salgado Karthe
Prof: Hector solis Flores
Fisica 1
8/2/12
La mecánica estadística o termodinámica estadística, es una rama de la física que se aplicaa la teoría de probabilidades, que contiene matemática con herramientas para hacer frente a grandes poblaciones, para el estudio del comportamiento termodinámico de sistemas compuestos por un gran número de partículas.
La mecánica estadística proporciona un marco para relacionar las propiedades microscópicas de los átomos y moléculas individuales a las propiedades macroscópicas de materiales agranel que se pueden observar en la vida cotidiana, por lo tanto explicar la termodinámica como resultado de la mecánica cuántica y la descripción clásica de la estadística y la mecánica en el microscopio nivel.
La mecánica estadística proporciona un nivel de interpretación molecular de las cantidades termodinámicas macroscópicas tales como trabajo, calor, energía libre y entropía. Permite a laspropiedades termodinámicas de los materiales a granel estar relacionadas con los datos espectroscópicos de las moléculas individuales.
Esta capacidad de hacer predicciones basadas en las propiedades macroscópicas microscópicas es la principal ventaja de la mecánica estadística sobre la termodinámica clásica. Ambas teorías se rigen por la segunda ley de la termodinámica a través del medio de laentropía. Sin embargo, la entropía de la termodinámica sólo puede ser conocida empíricamente, mientras que en la mecánica estadística, es una función de la distribución del sistema en su micro-estados.
La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento. Elobjetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación.
El estudio de la dinámica es prominente en los sistemas mecánicos (clásicos, relativistas o cuánticos), pero también en la termodinámica y electrodinámica. En este artículo se describenlos aspectos principales de la dinámica en sistemas mecánicos, y se reserva para otros artículos el estudio de la dinámica en sistemas no mecánicos.
En otros ámbitos científicos, como la economía o la biología, también es común hablar de dinámica en un sentido similar al de la física, para referirse a las características de la evolución a lo largo del tiempo del estado de un determinado sistema.A través de los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración es posible describir los movimientos de un cuerpo u objeto sin considerar cómo han sido producidos, disciplina que se conoce con el nombre de cinemática. Por el contrario, la dinámica es la parte de la mecánica que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de las fuerzas.
La ecuación esencial dela dinámica es la segunda ley de Newton (o ley de Newton-Euler) F=m*a donde F es la resultante de las fuerzas aplicadas, la m la masa y la a la aceleración.
DINAMICA EN SISTEMAS MECANICOS
En física existen dos tipos importantes de sistemas físicos los sistemas finitos de partículas y los campos. La evolución en el tiempo de los primeros pueden ser descritos por un conjunto finito de ecuacionesdiferenciales ordinarias, razón por la cual se dice que tienen un número finito de grados de libertad. En cambio la evolución en el tiempo de los campos requiere un conjunto de ecuaciones complejas. En derivadas parciales, y en cierto sentido informal se comportan como un sistema de partículas con un número infinito de grados de libertad.
La mayoría de sistemas mecánicos son del primer tipo,...
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