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  1. ¿Qué es la mecánica?

    En física, se conoce como mecánica al estudio y análisis del movimiento y reposo de los cuerpos, así como su evolución temporal bajo la acción de una o varias fuerzas. Su nombre proviene del vocablo latino mechanica, que traduce “el arte de construir máquinas”, lo cual tiene sentido, dada la tendencia de esta disciplina de comprender los fenómenos y cuerpos de su interés a manera de sistemas.


    Según dicho enfoque, también es de interés de la mecánica las dinámicas de los sistemas físicos, como campos electromagnéticos o sistemas de partículas, a pesar de que no se puedan considerar propiamente cuerpos.


    Tal y como el resto de la física, esta disciplina toma en préstamo de las matemáticas su lenguaje formal para expresar sus contenidos, y al mismo tiempo sienta las bases para la mayoría de los conocimientos de la ingeniería clásica.


    ¿Cómo se clasifica la mecánica?

    Mecánica

    La mecánica cuántica estudia el átomo y sus partículas fundamentales.

    La mecánica se subdivide en cuatro grandes bloques de contenido:


    Mecánica clásica. También conocida como al mecánica newtoniana, ya que se fundamenta en los estudios de Isaac Newton (sobre todo en lo referente a la mecánica de vectores), se ocupa de los cuerpos macroscópicos en reposo o desplazándose a velocidades pequeñas comparadas con la de la luz. Puede decirse que aspira a conformar un sistema que explique el movimiento de los cuerpos y lo relacione con las causas que lo originan (causalidad).

    Mecánica relativista. Su nombre proviene de la célebre Teoría de la Relatividad formulada por Albert Einstein, cuyos estudios revolucionaron el campo de la física al intentar compaginar las teorías de Newton con el fenómeno del electromagnetismo (1905) y luego al proponer una nueva explicación de la gravedad (1915). Este campo entero se fundamenta en el principio de que las dimensiones del tiempo y el espacio, que en la mecánica clásica se consideran fijas y universales, realmente dependen del movimiento del observador, por lo tanto son relativos.

    Mecánica cuántica. Esta rama de la física se ocupa de las relaciones entre las partículas de tamaño infinitesimal, es decir, de las leyes de la naturaleza en lo concerniente al átomo y a sus partículas fundamentales: protones, neutrones y electrones. Esta teoría no contempla matemáticamente lo descrito por Einstein en la Relatividad, y ha sido capaz sin embargo de explicar todas las interacciones fundamentales de la materia, con excepción de la fuerza gravitacional.

    Teoría cuántica de campos. Esta rama de la mecánica es la más reciente (primera mitad del siglo XX) y su enfoque intenta aplicar los principios de la mecánica cuántica a los sistemas clásicos de campo continuo, como es el caso de los campos electromagnéticos. Es capaz además de incorporar los principios de la relatividad en lo concerniente a la física de altas energías, empleada para el estudio de las interacciones entre partículas subatómicas.

Física/Cinemática
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La cinemática es una rama de la física dedicada al estudio del movimiento de los cuerpos en el espacio, sin atender a las causas que lo producen (lo que llamamos fuerzas). Por tanto la cinemática sólo estudia el movimiento en sí, a diferencia de la dinámica que estudia las interacciones que lo producen. El Análisis Vectorial es la herramienta matemática más adecuada para ellos.



En cinemática distinguimos las siguientes partes:

Cinemática de la partícula
Cinemática del sólido rígido
La magnitud vectorial de la cinemática fundamental es el "desplazamiento" Δs, que experimenta un cuerpo durante un lapso Δt. Como el desplazamiento es un vector, por consiguiente, sigue la ley del paralelogramo, o la ley de suma vectorial. Asi si un cuerpo realiza un desplazamiento "consecutivo" o "al mismo tiempo" dos desplazamientos 'a' y 'b', nos da un desplazamiento igual a la suma vectorial de 'a'+'b' como un solo desplazamiento.

Vectores opteren 2.svg
Dos movimientos al mismo tiempo entran principalmente, cuando un cuerpo se mueve respecto a un sistema de referencia y ese sistema de referencia se mueve relativamente a otro sistema de referencia. Ejemplo: El movimiento de un viajero en un tren en movimiento, que esta siendo visto por un observador desde el terraplén. O cuando uno viaja en coche y observa las montañas y los arboles a su alrededor.

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