Conservación de la cantidad de movimiento lineal

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Conservación de la cantidad de movimiento lineal
Al igual que la energía mecánica total, la cantidad de movimiento de un cuerpo o sistema se conserva solo bajo ciertas condiciones. Este hecho nos permite realizar una amplia gama de situaciones y facilita la resolución de muchos problemas. La conservación de la cantidad de movimiento es uno de los principios más importantes en física. En particular, sirve para analizar el choque de objetos que van desde partículas subatómicas hasta automóviles en accidentes de tráfico.
Para que se conserve la cantidad de movimiento lineal de un objeto (es decir, que no varié con el tiempo), debe cumplirse una condición que es evidente cuando se plantea la segunda ley de Newton en términos de la cantidad
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Con base en lo que sucede a la energía cinética total, podemos definir dos tipos de choques: elásticos e inelásticos.
En un choque elástico. La energía cinética total se conserva. Es decir, la energía cinética total de todos los objetos del sistema después del choque es igual a su energía cinética total antes del choque. Podría intercambiarse energía cinética entre los objetos del sistema permanecerá constate.
Durante un choque así, parte de la energía cinética inicial, o toda, se convierte temporalmente en energía potencial al deformarse los objetos. Sin embargo, después de efectuarse las deformaciones máximas, los objeto recuperan elásticamente su forma original y el sistema recupera toda su energía cinética original. Por ejemplo, dos esferas de acero o dos bolas de billar podrían tener un choque casi elástico, recuperando ambas la forma que tenían antes; es decir, no hay deformación permanente.
En un choque inelástico, la energía cinética total no se conserva. Por ejemplo, uno o más de los objetos que chocan podría no recuperar su forma original, o podría generarse calor o sonido. En tales interacciones, fuerzas no conservadoras, como la fricción, efectúan trabajo y se pierde algo de energía cinética.

Bibliografía 1. Douglas C. Giancoli.
Editorial Pearson educación.
Tercera edición, volumen 1, Física para Universitarios.
Página 187-193.

2. Bueche, Frederick J.
Editorial

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