{"id":624,"date":"2021-04-17T00:51:41","date_gmt":"2021-04-16T22:51:41","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/?p=624"},"modified":"2025-08-23T18:42:11","modified_gmt":"2025-08-23T16:42:11","slug":"composicion-de-movimientos-desde-la-interpretacion-energetica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/composicion-de-movimientos-desde-la-interpretacion-energetica\/","title":{"rendered":"Composici\u00f3n de movimientos desde la interpretaci\u00f3n energ\u00e9tica"},"content":{"rendered":"<p>Muchos problemas de cinem\u00e1tica en sistemas conservativos, que no dependen del tiempo, se deducen por conservaci\u00f3n de la energ\u00eda. De la misma manera, la composici\u00f3n de movimientos (independientes, es decir, ortogonales) se puede inferir a partir de la forma anal\u00edtica de la energ\u00eda mec\u00e1nica (estrictamente, el Hamiltoniano). Si es posible escribir la energ\u00eda mec\u00e1nica (constante del movimiento) como t\u00e9rminos aditivos, estamos ante una problema de composici\u00f3n de movimientos. Apl\u00edquelo al tiro parab\u00f3lico usando las coordenadas cartesianas y sus derivadas temporales como variables.<\/p>\n<p>En F\u00edsica, la mayor\u00eda de los problemas no se plantean con variables separables. El reto es encontrar las variables adecuadas para ello. La hip\u00f3tesis de variables separables revela simetr\u00edas o la superposici\u00f3n de movimientos (como en las funciones de ondas).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muchos problemas de cinem\u00e1tica en sistemas conservativos, que no dependen del tiempo, se deducen por conservaci\u00f3n de la energ\u00eda. De la misma manera, la composici\u00f3n de movimientos (independientes, es decir, ortogonales) se puede inferir a partir de la forma anal\u00edtica de la energ\u00eda mec\u00e1nica (estrictamente, el Hamiltoniano). Si es posible escribir la energ\u00eda mec\u00e1nica (constante [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":524,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_genesis_hide_title":false,"_genesis_hide_breadcrumbs":false,"_genesis_hide_singular_image":false,"_genesis_hide_footer_widgets":false,"_genesis_custom_body_class":"","_genesis_custom_post_class":"","_genesis_layout":"","footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[8,10],"tags":[],"class_list":["post-624","post","type-post","status-publish","format-standard","category-kinematics","category-energy","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/users\/524"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=624"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/624\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1009,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/624\/revisions\/1009"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}