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Principio de superposición

El principio de superposición o teorema de superposición es una herramienta matemática que permite descomponer un problema lineal o de otro tipo en dos o más subproblemas más sencillos, de tal manera que el problema original se obtiene como "superposición" o "suma" de estos subproblemas más sencillos.[1][2][3]

Técnicamente, el principio de superposición afirma que cuando las ecuaciones de comportamiento que rigen un problema físico son lineales, entonces el resultado de una medida o la solución de un problema práctico relacionado con una magnitud extensiva asociada al fenómeno, cuando están presentes los conjuntos de factores causantes A y B, puede obtenerse como la suma de los efectos de A más los efectos de B.

Propiedades a cumplir

En matemáticas una función lineal es aquella que satisface las siguientes propiedades:

  • Aditividad:  

   

  • Homogeneidad/Proporcionalidad:  

Si    

Cualquier sistema físico, modelo científico o problema matemático caracterizado por funciones lineales que satisfacen las condiciones anteriores es susceptible de ser tratado parcialmente mediante el principio de superposición.

Ejemplos

Teorema de superposición en electrónica

En el teorema de superposición en teoría de circuitos se establece que la tensión entre dos nodos de un circuito o la corriente que atraviesa una rama es igual a la suma de las tensiones o de las corrientes producidas por cada uno de los generadores de tensión y de los generadores de corriente del circuito. En cada uno de los cálculos parciales, se conserva uno solo de los generadores y se remplazan los otros generadores de tensión por cortocircuitos y los otros generadores de corriente por circuitos abiertos.

Campos de fuerzas en mecánica newtoniana

En mecánica newtoniana el laplaciano del campo gravitatorio es proporcional a la densidad de masa; eso hace que la igualdad de distribución y a distancias idénticas el campo sea proporcional a la densidad de masa (sin embargo, en teoría de la relatividad general, el campo gravitatorio viene descrito en términos de ecuaciones diferenciales no lineales).

Otro ejemplo lo constituyen los campos electrostático y magnetostático, que tanto en mecánica clásica como en teoría de la relatividad resultan lineales; es decir, el potencial eléctrico y el potencial vector, fijada una distribución de cargas, es proporcional al valor de estas.

Problemas en mecánica de sólidos

Las ecuaciones de equilibrio de un sólido resistente que relacionan las fuerzas exteriores sobre un sólido con las tensiones internas son lineales; eso significa que para cualquier sólido que no plastifique, si se duplica el valor de las fuerzas se duplicará el valor de las tensiones.

Eso sucede con independencia de la ecuación constitutiva del material, sea este o no elástico, siempre y cuando el estado final no dependa del modo de aplicación de las cargas. En problemas de plasticidad esta condición no se cumple en general, ya que el estado final depende de la "trayectoria" que siga el estado tensional; es decir, del modo, orden y velocidad con la que se aplican las cargas.

Problemas en teoría de la elasticidad lineal

Para un amplio rango de tensiones y deformaciones, en los materiales elásticos la tensión es proporcional a la deformación (es decir, que las componentes de los tensores de deformación y tensión están relacionadas linealmente).

Si, además, las fuerzas sobre los cuerpos son moderadas y las deformaciones resultan pequeñas (del orden del 10−2 o 10−3), que es el rango de "deformaciones infinitesimales", entonces los desplazamientos de los puntos del sólido resultan, salvo por un movimiento de sólido rígido, casi-proporcionales a las deformaciones. Este último hecho se usa comúnmente en la resolución de problemas prácticos en ingeniería, donde se usa muy extensivamente el principio de superposición en términos de fuerzas y desplazamientos.

Referencias

  1. Guadarrama, Raymundo Barrales; Guadarrama, Víctor Rogelio Barrales; Rodríguez, Melitón Ezequiel Rodríguez (2014). Circuitos Eléctricos: Teoría y Práctica. Grupo Editorial Patria. ISBN 9786074389029. Consultado el 25 de noviembre de 2017. 
  2. «¿qué es elprincipio de superposicion y cuando se puede aplicar a la resistencia de los materiales». Consultado el 19 de junio de 2020. 
  3. «Principio de superposición». Consultado el 19 de junio de 2020. 

Bibliografía

  • The Penguin Dictionary of Physics, ed. Valerie Illingworth, 1991, Penguin Books, Londres.
  • Haberman, Richard (2004). Applied Partial Differential Equations. Prentice Hall. ISBN 0-13-065243-1. 
  • Superposition of sound waves
  •   Datos: Q284885
  •   Multimedia: Category:Superposition principle

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El principio de superposicion o teorema de superposicion es una herramienta matematica que permite descomponer un problema lineal o de otro tipo en dos o mas subproblemas mas sencillos de tal manera que el problema original se obtiene como superposicion o suma de estos subproblemas mas sencillos 1 2 3 Tecnicamente el principio de superposicion afirma que cuando las ecuaciones de comportamiento que rigen un problema fisico son lineales entonces el resultado de una medida o la solucion de un problema practico relacionado con una magnitud extensiva asociada al fenomeno cuando estan presentes los conjuntos de factores causantes A y B puede obtenerse como la suma de los efectos de A mas los efectos de B Indice 1 Propiedades a cumplir 2 Ejemplos 2 1 Teorema de superposicion en electronica 2 2 Campos de fuerzas en mecanica newtoniana 2 3 Problemas en mecanica de solidos 2 4 Problemas en teoria de la elasticidad lineal 3 Referencias 3 1 BibliografiaPropiedades a cumplir EditarArticulos principales Aplicacion lineal No linealidady Sistema LTI En matematicas una funcion lineal es aquella que satisface las siguientes propiedades Aditividad f x y f x f y displaystyle f x y f x f y Homogeneidad Proporcionalidad f a x a f x displaystyle f alpha x alpha f x Si Cualquier sistema fisico modelo cientifico o problema matematico caracterizado por funciones lineales que satisfacen las condiciones anteriores es susceptible de ser tratado parcialmente mediante el principio de superposicion Ejemplos EditarTeorema de superposicion en electronica Editar Articulo principal Teorema de superposicion En el teorema de superposicion en teoria de circuitos se establece que la tension entre dos nodos de un circuito o la corriente que atraviesa una rama es igual a la suma de las tensiones o de las corrientes producidas por cada uno de los generadores de tension y de los generadores de corriente del circuito En cada uno de los calculos parciales se conserva uno solo de los generadores y se remplazan los otros generadores de tension por cortocircuitos y los otros generadores de corriente por circuitos abiertos Campos de fuerzas en mecanica newtoniana Editar En mecanica newtoniana el laplaciano del campo gravitatorio es proporcional a la densidad de masa eso hace que la igualdad de distribucion y a distancias identicas el campo sea proporcional a la densidad de masa sin embargo en teoria de la relatividad general el campo gravitatorio viene descrito en terminos de ecuaciones diferenciales no lineales Otro ejemplo lo constituyen los campos electrostatico y magnetostatico que tanto en mecanica clasica como en teoria de la relatividad resultan lineales es decir el potencial electrico y el potencial vector fijada una distribucion de cargas es proporcional al valor de estas Problemas en mecanica de solidos Editar Las ecuaciones de equilibrio de un solido resistente que relacionan las fuerzas exteriores sobre un solido con las tensiones internas son lineales eso significa que para cualquier solido que no plastifique si se duplica el valor de las fuerzas se duplicara el valor de las tensiones Eso sucede con independencia de la ecuacion constitutiva del material sea este o no elastico siempre y cuando el estado final no dependa del modo de aplicacion de las cargas En problemas de plasticidad esta condicion no se cumple en general ya que el estado final depende de la trayectoria que siga el estado tensional es decir del modo orden y velocidad con la que se aplican las cargas Problemas en teoria de la elasticidad lineal Editar Para un amplio rango de tensiones y deformaciones en los materiales elasticos la tension es proporcional a la deformacion es decir que las componentes de los tensores de deformacion y tension estan relacionadas linealmente Si ademas las fuerzas sobre los cuerpos son moderadas y las deformaciones resultan pequenas del orden del 10 2 o 10 3 que es el rango de deformaciones infinitesimales entonces los desplazamientos de los puntos del solido resultan salvo por un movimiento de solido rigido casi proporcionales a las deformaciones Este ultimo hecho se usa comunmente en la resolucion de problemas practicos en ingenieria donde se usa muy extensivamente el principio de superposicion en terminos de fuerzas y desplazamientos Referencias Editar Guadarrama Raymundo Barrales Guadarrama Victor Rogelio Barrales Rodriguez Meliton Ezequiel Rodriguez 2014 Circuitos Electricos Teoria y Practica Grupo Editorial Patria ISBN 9786074389029 Consultado el 25 de noviembre de 2017 que es elprincipio de superposicion y cuando se puede aplicar a la resistencia de los materiales Consultado el 19 de junio de 2020 Principio de superposicion Consultado el 19 de junio de 2020 Bibliografia Editar The Penguin Dictionary of Physics ed Valerie Illingworth 1991 Penguin Books Londres Haberman Richard 2004 Applied Partial Differential Equations Prentice Hall ISBN 0 13 065243 1 Superposition of sound waves Datos Q284885 Multimedia Category Superposition principleObtenido de https es wikipedia org w index php title Principio de superposicion amp oldid 135591485, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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