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Se entiende por colisiones en una dimensión a los diferentes efectos físicos que se pueden generar en un choque (partícula a partícula), dichas colisiones son eventos del día a día, pero en ningún momento nos paramos a pensar o analizar cada uno de los eventos que genera dicho efecto físico. De acá nacen grandes incógnitas como las siguientes: ¿todas las colisiones son iguales?, ¿por qué el momento lineal se conserva y la energía cinética cambia ?, ¿en que se transforma la energía que se perdió?
Tipo: Resúmenes
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Formación para la Investigación Escuela de Física, Facultad de Ciencias Universidad Industrial de Santander Construimos Futuro
Se entiende por colisiones en una dimensión a los diferentes efectos físicos que se pueden generar en un choque (partícula a partícula), dichas colisiones son eventos del día a día, pero en ningún momento nos paramos a pensar o analizar cada uno de los eventos que genera dicho efecto físico. De acá nacen grandes incógnitas como las siguientes: ¿todas las colisiones son iguales?, ¿por qué el momento lineal se conserva y la energía cinética cambia ?, ¿en que se transforma la energía que se perdió?. Una colisión representa un instante en el cual dos partículas se encuentran una a la otra en el espacio e interactúan mediante fuerzas, cuando las dos partículas de masas m1 y m2 chocan el momento lineal se conservará totalmente, esto debido a que las interacciones presentes son fuerzas internas que actúan y reaccionan dentro del sistema mismo, de esta manera se obtiene que la cantidad de movimiento antes debe ser igual antes y después de una colisión. En consiguiente a esto la energía cinética del sistema puede conservarse o no, pero dicha energía será dependiente totalmente del tipo de colisión que se presente (elástica o inelástica). Una colisión elástica entre dos partículas u objetos es aquella donde la energía cinética es la misma antes y después del choque, es decir esta energía es conservada por completo. Durante el choque elástico, la condición de conservar la energía cinética del sistema implica que en el tiempo de la colisión no se producen deformaciones permanentes en los objetos como consecuencia del impacto. Un ejemplo claro de una colisión elástica es: En el billar verás que cuando chocan las bolas frontalmente, si una de las bolas está en reposo, después de la colisión la que lanzas queda en reposo y la otra se mueve con una velocidad similar a la primera, puesto que alguna parte de la velocidad se perderá en la generación de sonido o el calor emitido en las dos bolas. En una colisión inelástica entre dos partículas u objetos es aquella donde la energía cinética no es la misma antes y después del choque, es decir esta energía es perdida en algún momento 1
Formación para la Investigación Escuela de Física, Facultad de Ciencias Universidad Industrial de Santander Construimos Futuro de la interacción. Esta pérdida de energía se debe a que dentro de la colisión existe una deformación en la interacción de los objetos, además del sonido y calor generado. Un ejemplo claro de una colisión inelástica es: Dos masas de plastilina que chocan y quedan juntas, moviéndose como una sola pieza después del choque. En este ejemplo se tienen un choque perfectamente inelástico ya que uno de los objetos sigue completamente la trayectoria del otro, la energía cinética es transferida en sonido, deformación y calor generado por los objetos. En conclusión, las colisiones en una dimensión obedecen completamente a la ley de la conservación de la energía, la cual estipula que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma, en el caso de los choques se ve representado en la energía cinética donde la perdida total o parcial de esta debe a la generación de un sonido, una deformación de los objetos impactados o la generación de calor en las partículas después del choque. Además, es de resaltar que el momento lineal es conservado en cualquier tipo de colisión (elástica, inelástica, perfectamente inelástica), caso contrario con la energía cinética que solo es conservada por una colisión elástica. Bibliografía http://www.educaplus.org/momentolineal/tipos_choques.html www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/dinamica/choques/choques_1.html [Serway and Jewett, 2018] Serway, R. A. and Jewett, J. W. (2018). Physics for scientists and engineers with modern physics. Cengage learning. 2