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Impulso

En mecánica, se llama impulso a la magnitud vectorial, denotada usualmente como I, definida como la variación en el momento lineal que experimenta un objeto físico en un sistema cerrado. El término difiere de lo que cotidianamente conocemos como impulso y fue acuñado por Isaac Newton en su segunda ley, donde lo llamó vis motrix, refiriéndose a una especie de fuerza del movimiento.[1]

Animación ilustrando un choque elástico, un impulso producido por la variación de la cantidad de movimiento.

Definición

Fórmula

La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Las constantes de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera :

 

si multiplicamos ambos miembros por  ,

 

lo que nos dice que la variación de la cantidad de movimiento es proporcional a una fuerza aplicada sobre la partícula durante un intervalo de tiempo :

 

A lo que llamamos impulso es ese valor de la integral de la fuerza en el tiempo:

(1) 

Más simple

El concepto de impulso se puede introducir mucho antes del conocimiento sobre el cálculo diferencial e integral con algunas consideraciones. Si consideramos una masa que no varía en el tiempo sujeta a la acción de una fuerza también constante, la cantidad de movimiento se puede tomar como el simple producto entre la velocidad ( ) y la masa ( ). Según la segunda ley de Newton, si a una masa   se le aplica una fuerza   aquella adquiere una aceleración  , de acuerdo con la expresión:

 

multiplicando ambos miembros por el tiempo   en que se aplica la fuerza designada:

 

Como  , tenemos:

 

y finalmente:

 

que es equivalente a (1) cuando la fuerza depende del tiempo.

Unidades

Un impulso cambia el momento lineal de un objeto, y tiene las mismas unidades y dimensiones que el momento lineal. Las unidades del impulso en el Sistema Internacional son kg·m/s. Para deducir las unidades podemos utilizar la definición más simple, donde tenemos:

 

 

considerando que  , y sustituyendo, resulta

 

y efectivamente,

 

con lo que se ha comprobado que  , por lo que el impulso de la fuerza aplicada es igual a la cantidad de movimiento que provoca, o dicho de otro modo, el incremento de la cantidad de movimiento de cualquier cuerpo es igual al impulso de la fuerza que se ejerce sobre el.

Conservación del momento lineal

Como hemos visto, la variación en la cantidad del movimiento y el impulso van estrechamente ligados. La conservación de la cantidad de movimiento lineal es una de las cantidades físicas que en un sistema cerrado aparecen inalterables. Así, si sobre un sistema no se ejerce fuerza neta alguna, el momento lineal total del sistema no puede variar. Y para nuestro caso: para hacer variar la cantidad de movimiento de un cuerpo es necesario aplicarle un impulso producto de una fuerza.[2]

Choques

Los choques son interacciones de dos o más cuerpos en el que existe contacto entre ellos durante un tiempo tanto determinado como indeterminado. Existen distintos tipos de choque, los choques elásticos, inelásticos y perfectamente inelásticos. Todos estos choques tienen la característica de conservar su momentum o cantidad de movimiento, pero no así su energía mecánica, que en la mayoría de los casos solo se considera la energía cinética. Los choques elásticos mantienen el momentum inicial del sistema al igual que la energía cinética total del sistema. Dentro de este tipo de choque es importante mencionar un caso importante, que es el choque de dos cuerpos de igual masa y uno de ellos inicialmente en reposo. Al impactar se transferirá la energía desde el cuerpo en movimiento hacia el que no se está moviendo, quedando el cuerpo inicialmente en movimiento en reposo, mientras que el otro seguirá en movimiento, el mismo que seguía el primer cuerpo, un ejemplo de este es el juego de pool o billar. Mientras dura el choque cabe señalar que en el contacto de ambos cuerpos la energía se almacena en una deformación mínima y no permanente.

Choque elástico

 
Choque elástico.

En física, en el caso ideal, una colisión perfectamente elástica es un choque entre dos o más cuerpos que no sufren deformaciones permanentes debido al impacto. En una colisión perfectamente elástica se conservan tanto el momento lineal como la energía cinética del sistema. Claro está que durante una colisión, aunque sean de dos sólidos, no se puede considerar perfectamente elástico ya que siempre hay una deformación.

Las colisiones en las que la energía no se conserva producen deformaciones permanentes de los cuerpos y se denominan colisiones inelásticas.

Colisiones elásticas son aquellas en las cuales no hay intercambio de masa entre los cuerpos que colisionan, sin embargo, hay conservación neta de energía cinética.

Choque perfectamente inelástico

 
Choque perfectamente inelástico.

En un choque inelástico (o choque plástico) los cuerpos presentan deformaciones luego de su separación, esto es una consecuencia del trabajo realizado. En el caso ideal de un choque perfectamente inelástico, los objetos en colisión permanecen pegados entre sí. El marco de referencia del centro de masas permite presentar una definición más precisa. En los choques inelásticos la energía cinética no se conserva, ya que parte de ella es "usada" para deformar el cuerpo.

Es por esto que se puede decir que en el choque inelástico la energía se ve reducida debido a la incapacidad de regresar a su estado original los cuerpos.

De tal manera que en el choque inelástico habrá transformación de energía mientras en contraste, el choque elástico la mantendrá constante.

Véase también

Notas y referencias

  1. Newton, Isaac (1760). Philosophiae naturalis principia mathematica. p. 21. 
  2. Juan Inzunza B. (2002). Física. Introducción a la Mecánica. Talleres Dirección de Docencia. ISBN 956-8029-35-4. 
  • Marcelo Alonso, Edward J. Finn (1976). Física. Fondo Educativo Interamericano. ISBN 84-03-20234-2. 
  • Richard Feynman (1974). Feynman lectures on Physics Volume 1 (en inglés). Addison Wesley Longman. ISBN 0-201-02115-3. 

Enlaces externos

  •   Wikiversidad alberga proyectos de aprendizaje sobre Impulso.
  •   Wikilibros alberga un libro o manual sobre Impulso.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre impulso.
  • Impulso y Cantidad de movimiento


  •   Datos: Q837940

impulso, mecánica, llama, impulso, magnitud, vectorial, denotada, usualmente, como, definida, como, variación, momento, lineal, experimenta, objeto, físico, sistema, cerrado, término, difiere, cotidianamente, conocemos, como, impulso, acuñado, isaac, newton, s. En mecanica se llama impulso a la magnitud vectorial denotada usualmente como I definida como la variacion en el momento lineal que experimenta un objeto fisico en un sistema cerrado El termino difiere de lo que cotidianamente conocemos como impulso y fue acunado por Isaac Newton en su segunda ley donde lo llamo vis motrix refiriendose a una especie de fuerza del movimiento 1 Animacion ilustrando un choque elastico un impulso producido por la variacion de la cantidad de movimiento Indice 1 Definicion 1 1 Formula 1 2 Mas simple 1 3 Unidades 2 Conservacion del momento lineal 3 Choques 3 1 Choque elastico 3 2 Choque perfectamente inelastico 4 Vease tambien 5 Notas y referencias 6 Enlaces externosDefinicion EditarFormula Editar La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleracion que adquiere dicho cuerpo Las constantes de proporcionalidad es la masa del cuerpo de manera que podemos expresar la relacion de la siguiente manera F m a m d v d t d m v d t d p d t displaystyle mathbf F m mathbf a m frac mathrm d mathbf v mathrm d t frac mathrm d m mathbf v mathrm d t frac mathrm d mathbf p mathrm d t si multiplicamos ambos miembros por d t displaystyle mathrm d t F d t d p displaystyle mathbf F mathrm d t mathrm d mathbf p lo que nos dice que la variacion de la cantidad de movimiento es proporcional a una fuerza aplicada sobre la particula durante un intervalo de tiempo D p t 1 t 2 F d t displaystyle Delta mathbf p int t 1 t 2 mathbf F mathrm d t A lo que llamamos impulso es ese valor de la integral de la fuerza en el tiempo 1 I F d t displaystyle mathbf I int mathbf F mathrm d t Mas simple Editar El concepto de impulso se puede introducir mucho antes del conocimiento sobre el calculo diferencial e integral con algunas consideraciones Si consideramos una masa que no varia en el tiempo sujeta a la accion de una fuerza tambien constante la cantidad de movimiento se puede tomar como el simple producto entre la velocidad v displaystyle mathbf v y la masa m displaystyle m Segun la segunda ley de Newton si a una masa m displaystyle m se le aplica una fuerza F displaystyle mathbf F aquella adquiere una aceleracion a displaystyle mathbf a de acuerdo con la expresion F m a displaystyle mathbf F m mathbf a multiplicando ambos miembros por el tiempo D t displaystyle Delta t en que se aplica la fuerza designada F D t m a D t displaystyle mathbf F Delta t m mathbf a Delta t Como a D t D v displaystyle mathbf a Delta t Delta mathbf v tenemos F D t m D v displaystyle mathbf F Delta t m Delta mathbf v y finalmente I F D t displaystyle mathbf I mathbf F Delta t que es equivalente a 1 cuando la fuerza depende del tiempo Unidades Editar Un impulso cambia el momento lineal de un objeto y tiene las mismas unidades y dimensiones que el momento lineal Las unidades del impulso en el Sistema Internacional son kg m s Para deducir las unidades podemos utilizar la definicion mas simple donde tenemos F D t m D v displaystyle mathbf F Delta t m Delta mathbf v N s k g m s displaystyle rm left N cdot s right left kg cdot frac m s right considerando que N k g m s 2 displaystyle rm left N right left kg cdot frac m s 2 right y sustituyendo resulta k g m s 2 s k g m s displaystyle rm left kg cdot frac m s 2 s right left kg cdot frac m s right y efectivamente k g m s k g m s displaystyle rm left kg cdot frac m s right left kg cdot frac m s right con lo que se ha comprobado que I D p displaystyle left mathbf I right left Delta mathbf p right por lo que el impulso de la fuerza aplicada es igual a la cantidad de movimiento que provoca o dicho de otro modo el incremento de la cantidad de movimiento de cualquier cuerpo es igual al impulso de la fuerza que se ejerce sobre el Conservacion del momento lineal EditarArticulo principal Conservacion del momento lineal Como hemos visto la variacion en la cantidad del movimiento y el impulso van estrechamente ligados La conservacion de la cantidad de movimiento lineal es una de las cantidades fisicas que en un sistema cerrado aparecen inalterables Asi si sobre un sistema no se ejerce fuerza neta alguna el momento lineal total del sistema no puede variar Y para nuestro caso para hacer variar la cantidad de movimiento de un cuerpo es necesario aplicarle un impulso producto de una fuerza 2 Choques EditarLos choques son interacciones de dos o mas cuerpos en el que existe contacto entre ellos durante un tiempo tanto determinado como indeterminado Existen distintos tipos de choque los choques elasticos inelasticos y perfectamente inelasticos Todos estos choques tienen la caracteristica de conservar su momentum o cantidad de movimiento pero no asi su energia mecanica que en la mayoria de los casos solo se considera la energia cinetica Los choques elasticos mantienen el momentum inicial del sistema al igual que la energia cinetica total del sistema Dentro de este tipo de choque es importante mencionar un caso importante que es el choque de dos cuerpos de igual masa y uno de ellos inicialmente en reposo Al impactar se transferira la energia desde el cuerpo en movimiento hacia el que no se esta moviendo quedando el cuerpo inicialmente en movimiento en reposo mientras que el otro seguira en movimiento el mismo que seguia el primer cuerpo un ejemplo de este es el juego de pool o billar Mientras dura el choque cabe senalar que en el contacto de ambos cuerpos la energia se almacena en una deformacion minima y no permanente Choque elastico Editar Choque elastico En fisica en el caso ideal una colision perfectamente elastica es un choque entre dos o mas cuerpos que no sufren deformaciones permanentes debido al impacto En una colision perfectamente elastica se conservan tanto el momento lineal como la energia cinetica del sistema Claro esta que durante una colision aunque sean de dos solidos no se puede considerar perfectamente elastico ya que siempre hay una deformacion Las colisiones en las que la energia no se conserva producen deformaciones permanentes de los cuerpos y se denominan colisiones inelasticas Colisiones elasticas son aquellas en las cuales no hay intercambio de masa entre los cuerpos que colisionan sin embargo hay conservacion neta de energia cinetica Choque perfectamente inelastico Editar Choque perfectamente inelastico En un choque inelastico o choque plastico los cuerpos presentan deformaciones luego de su separacion esto es una consecuencia del trabajo realizado En el caso ideal de un choque perfectamente inelastico los objetos en colision permanecen pegados entre si El marco de referencia del centro de masas permite presentar una definicion mas precisa En los choques inelasticos la energia cinetica no se conserva ya que parte de ella es usada para deformar el cuerpo Es por esto que se puede decir que en el choque inelastico la energia se ve reducida debido a la incapacidad de regresar a su estado original los cuerpos De tal manera que en el choque inelastico habra transformacion de energia mientras en contraste el choque elastico la mantendra constante Vease tambien EditarImpulso especifico Cantidad de movimiento Segunda ley de NewtonNotas y referencias Editar Newton Isaac 1760 Philosophiae naturalis principia mathematica p 21 Juan Inzunza B 2002 Fisica Introduccion a la Mecanica Talleres Direccion de Docencia ISBN 956 8029 35 4 Marcelo Alonso Edward J Finn 1976 Fisica Fondo Educativo Interamericano ISBN 84 03 20234 2 Richard Feynman 1974 Feynman lectures on Physics Volume 1 en ingles Addison Wesley Longman ISBN 0 201 02115 3 Enlaces externos Editar Wikiversidad alberga proyectos de aprendizaje sobre Impulso Wikilibros alberga un libro o manual sobre Impulso Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre impulso Impulso y Cantidad de movimiento Impulso Datos Q837940Obtenido de https es wikipedia org w index php title Impulso amp oldid 136507771, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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