ejercicios resueltos goldstein
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FORMULACIÓN DE LAGRANGE
1. Considérese un sistema con N grados de libertad descrito por el conjunto de coordenadas generalizadas qi (i=1,...,N), cuyas energías cinética y potencial, T y V, vienen dadas por
( ) ( )i
N
iiii
N
ii qVVqqfT ∑∑
====
1
2
1 , &
Demuéstrese que las ecuaciones de Lagrange son separables, de modo que los distintos grados de libertad no están acoplados y redúzcase el problema a cuadraturas.
A partir de la lagrangiana, L = T − V, calculemos las derivadas
2 iii
fqqL
&&
=∂∂
2dd2
dd 2
iii
ii
i
fqqfq
qL
t&&&
&+=⎟⎟
⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛∂∂
dd
dd 2
i
ii
i
i
i qVq
qf
qL
−= &∂∂
Así pues la ecuación de Lagrange para cada grado de libertad qi es
0=dd2
dd 2
i
iiii
i
i
qVqfq
qf
++ &&&
que como vemos sólo depende del propio grado de libertad qi, de manera que los distintos grados de libertad están desacoplados y cada cual evoluciona independientemente de los demás. En particular, la energía contenida en cada grado de libertad
2iiii VqfE += &
se conserva constante durante la evolución como es fácil ver, pues
dd
dd 2
i
ii
i
i
i
i
qVq
qf
qE
+= &∂∂
2 iii
i fqqE
&&
=∂∂
resultando que
=2+dd
dd
dd
dd
dd
3iiii
i
ii
i
ii
i
ii
i
iii qqfqqV
qqf
tq
qE
tq
qE
tE
tE
&&&&&&
&+=++=
∂∂
∂∂
∂∂
0=2+dd
dd
= 2⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛+ ii
i
ii
i
ii qf
qV
qqf
q &&&&
3
Así pues, las energías Ei son constantes determinadas por las condiciones iniciales, , 00 , ii qq &
( ) ( ) 0200 iiiiii qVqqfE += &
de manera que la evolución de cada grado de libertad viene dada por la integral
tf
VEqq
t
i
iiii d
00 ∫−
±=−
----------------------------------------------
2. Un punto de masa M describe, en el plano 0XY, una curva dada por la ecuación y = f(x) cuando está sometida a un potencial que sólo depende de y. Si v0 es la proyección de la velocidad sobre el eje 0X, se pide:
a) hallar una expresión general del potencial en función de f.
b) Aplique la expresión obtenida en el apartado anterior al caso de que la ecuación de la curva sea ay2 = x3.
a) Sea V(y) el potencial pedido. La lagrangiana de la masa puntual será
( ) ( )yVyxML −+= 22
2&&
de donde se obtienen las ecuaciones de Lagrange
( )
( )⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧
−=
=
yVyM
t
xMt
dd
dd
0dd
&
&
Integrando dos veces la primera ecuación se obtiene que la proyección del movimiento sobre el eje 0X es un movimiento uniforme con velocidad 0vx =& . La integral de la segunda ecuación con respecto de y determina el potencial
∫−= yyMCV d &&
donde C es una constante arbitraria. Como por otra parte
( ) ( )
( ) 20
0
dd
vxfy
vxfxxxfy
′′=
′==
&&
&&
la expresión del potencial es
( ) yxfMvCV d 20 ∫ ′′−=
y, para realizar la integral, hay que sustituir . )(1 yfx −=
4
b) Para el caso particular en que la función es axy
3
= , la función inversa es
, de manera que ( ) 3/12ayx =
( )
( ) 3/13/24
34
3
23
−==′′
=′
yaax
xf
axxf
Sustituyendo en la ecuación del apartado anterior y realizando la integral se llega al resultado.
-------------------------------------------------
3. Considérese una transformación desde un sistema estacionario de ejes cartesianos Oxyz a otro Ox’y’z’ que gira con velocidad angular constante ω alrededor del eje Oz. Transforme la lagrangiana de una partícula considerada libre en el sistema Oxyz a la correspondiente en el sistema Ox’y’z’, e identifique en esta última los términos que corresponden a las fuerzas de Coriolis y centrífuga.
La transformación de Oxyz a Ox’y’z’ es:
txtyytytxx
ϖϖϖϖ
sin cossin cos′+′=
′−′=
La energía cinética de la partícula viene dada por:
)(~21)(~)(
21)(
21 222222222 yxmyxyxmzyxmzyxmT ′+′+′′−′′+′+′+′=++= ωω &&&&&&&&
La expresión que aparece en las ecuaciones de Lagrange puede considerarse como una fuerza ficticia que aparece debida a las peculiaridades del sistema de coordenadas. En nuestro caso:
iqT ∂∂ /
xmymxT ′+′=′∂
∂ 2~~ ωω &,
con una expresión similar para iyT ′∂∂ / (la correspondiente parcial con respecto a z’es nula). Los dos términos de la expresión anterior pueden identificarse como las componentes de la mitad de las fuerzas de Coriolis y centrífuga, respectivamente. La
otra mitad de la fuerza de Coriolis procede del término ⎟⎠⎞⎜
⎝⎛
∂∂
iqT
dtd
& de las ecuaciones
de Lagrange.
------------------------------------------
5
4. Una cuenta de masa m desliza sin rozamiento a lo largo de un alambre circular de radio a. El alambre, situado verticalmente en un campo gravitatorio, gira alrededor de su diámetro vertical con velocidad angular ω. Para una velocidad angular ω mayor que un cierto valor crítico ωc, la cuenta tiene un punto de equilibrio mecánico estable en una posición dada por un ángulo θ0 respecto de la vertical. Se pide:
a) Encontrar ωc y θ0 ;
b) Obtener las ecuaciones del movimiento para pequeñas oscilaciones alrededor de θ0 y encontrar su periodo.
a) La energía cinética de la cuenta y el Lagrangiano son:
2222 )sen (21
21 θωθ ammaT += & .
θθωθ cossin mgamamaL −+= 22222
21
21 &
donde θ es el ángulo que forma la posición de la masa con el eje vertical de giro, correspondiendo 0θ = con la partícula en la posición más baja en el alambre.
La ecuación de Lagrange nos lleva a:
0sen cos sen 2 =−+ θθωθθ aga &&
En el punto de equilibrio,
0=θ&& , g = aω 2 cos θ, ó.: ω 2 = g/(a cos θ).
Esta última ecuación tiene una solución para ω sólo si ω 2 ≥ g/a, con lo que la velocidad angular crítica es
ag
C =ω
y el ángulo de equilibrio es
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛= 20 cos arc
ωθ
ag
b) Si la cuenta efectúa pequeñas oscilaciones alrededor de θ0, podemos describir el movimiento en términos de un pequeño parámetro ε = θ − θ0. La ecuación del movimiento se transforma en
0) (sen )( cos )(sen 002
0 =++−++ εθεθωεθε aga &&
6
Para pequeños valores de ε, 1 cosy sen ≈≈ εεε . Teniendo en cuenta esto y el valor obtenido de θ0, la ecuación anterior queda en
01 42
22 =⎟⎟
⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−+ ε
ωωε
ag
&&
La frecuencia de oscilación será:
42
2
1ω
ωa
g−=Ω
---------------------------------------------
5. Un elemento diferencial de arco de una cierta superficie se puede poner de la forma
221
21
2 )( dqqadqds +=
Se pide:
a) La ecuación que cumplen las líneas geodésicas de la superficie
b) Demostrar que las curvas cte. 2 =q son geodésicas
c) ¿Qué dependencia con el tiempo tiene, en el caso contemplado en b), la coordenada ? (Nota: las geodésicas son las trayectorias que sigue un punto sobre la superficie en ausencia de toda fuerza).
1q
a) En ausencia de toda fuerza, y considerando m=1,
( )221
21 )(
21 qqaqTL && +==
La coordenada es cíclica; luego 2q
212
)( qqaCqT
&&
==∂∂ (1)
donde C es una constante. Por otra parte, la energía total:
( )221
21 )(
21 qqaqE && += (2)
es también una constante del movimiento. Eliminando dt de (1) y (2), se obtiene una ecuación diferencial entre las coordenadas y que es precisamente la ecuación de las geodésicas. Integrando dicha ecuación se obtiene:
1q 2q
∫⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −
=
)(1)(2
121
12
qaC
qaE
dqq
7
b) Las curvas , recorridas con la ley horaria cte. 2 =q EtqEq 2,2 11 ==& , son soluciones de las ecuaciones (1) y (2).
c) De acuerdo con lo visto en b), la coordenada evoluciona según un movimiento uniforme.
1q
-----------------------------------------------
6. Si el sistema solar estuviese sumergido en una nube esférica uniforme de partículas sólidas, los objetos en el sistema solar experimentarían una fuerza gravitatoria total que sería
brrkFr −−= 2
Podemos asumir que la fuerza extra debida a la presencia de la nube es débil )( 3rkb << . Encuentre la frecuencia de las oscilaciones radiales de una órbita
cuasicircular (ésta es una órbita con pequeñas desviaciones radiales de la órbita circular).
La ecuación de movimiento es:
drrdV
rm ef )(−=&&
Si la partícula está en una órbita circular de radio , se cumple: 0r
020
30
2
0
)(br
rk
mrl
drrdV
rr
ef −−=−=
Estamos interesado en perturbaciones alrededor de esta órbita circular. Si esta perturbación es pequeña, podemos expandir el potencial efectivo alrededor de , 0r
L+′′−+′−+= )()(21)()()()( 0
20000 rVrrrVrrrVrV efefefef
Si utilizamos esta expansión en la expresión del lagrangiano, encontramos:
),()(21
21
02
02 rVrrrmL ef′′−−= &
donde hemos eliminado el término constante. La expresión anterior es el lagrangiano de un oscilador armónico, de frecuencia
mrVef )( 02
′′=ω
Diferenciando dos veces el potencial efectivo encontramos, para la frecuencia de las pequeñas oscilaciones radiales alrededor de la órbita circular,
8
1 2
30
k bmr m
ω⎛ ⎞
= +⎜ ⎟⎝ ⎠
-----------------------------------------------
7. Una cuenta de masa m puede deslizar sin rozamiento a lo largo de una varilla rectilínea. La varilla gira en un plano vertical, teniendo a uno de sus extremos como centro de giro y con velocidad angular constante, ω. En presencia de un campo gravitatorio constante, calcúlese la posición radial, r, de la cuenta como función del tiempo, si las condiciones iniciales son: r R r( ) ; &( ) .0 0 v= =
Si θ es al ángulo que forma la varilla con respecto a la horizontal, y r es la posición de la cuenta a lo largo de la varilla, la energía cinética en coordenadas polares es:
( ) ( )222222
21
21 ωθ rrmrrmT +=+= &&&
y la lagrangiana
( ) tmgrrrmL ωω sen21 222 −+= &
La ecuación del movimiento resulta:
tgrr ωω sen2 −=−&& ,
siendo su solución
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ +−+= tsen
2senh
2cosh 22 ω
ωω
ωωω
gtgvtRr
---------------------------------------
8. La lagrangiana para una partícula cargada moviéndose en un campo electromagnético es, en coordenadas cartesianas,
vA ⋅+−=ceeTL φ
a) Evaluar cuál es la dependencia en φ y A de los campos eléctrico y magnético, para que L genere la conocida ecuación newtoniana de movimiento en un campo electromagnético.
b) Seguidamente, demostrar que los campos son invariantes bajo la transformación (conocida como gauge)
).,(1),,(
ttc
t
r
rAA
Ψ−→
Ψ∇+→
∂∂φφ
A partir de la lagrangiana dada se verifica que:
9
,
,
3
1
3
1
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛++=+=
+−=
∑
∑
=
=
k
i
k
iki
ii
i
k i
kk
ii
tA
rA
vcem
dtdA
cevm
vL
dtd
rA
vce
re
rL
∂∂
∂∂
ν∂∂
∂∂
∂∂φ
∂∂
&&&
quedando la ecuación del movimiento:
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−+⎟⎟
⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−−= ∑
= k
i
i
k
kk
i
ii r
ArA
vce
tA
crevm
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂φ 3
1
1& .
Comparando con la conocida forma,
( )iii BvceeEvm ×+=& ,
queda,
).,(),(
),,(1),(),(
tt
ttc
tt
r
r
rArB
rArrE
×∇=
−−∇=∂∂φ
Una vez conocidas estas expresiones para los campos, verificar que son invariantes bajo la transformación gauge anterior es un ejercicio simple.
------------------------------------
9. Si dos lagrangianas, L y L’, son tales que:
( ) ( ) ;),(,,,,dt
tdMtLtL qqqqq +=′ &&
a) demostrar que llevan a las mismas ecuaciones del movimiento.
b) Comprobar que la transformación de potenciales del problema anterior pertenece a este caso, si L es la lagrangiana ahí detallada.
Calculamos para L y L’ las ecuaciones de Lagrange, pudiendo observar que para que sean idénticas debe cumplirse que:
.0=⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−
dtdM
qdtd
q kk &∂∂
∂∂
El ejercicio es trivial. Por otra parte, el efecto de la transformación gauge sobre la lagrangiana del problema anterior es:
),(21 t
ce
dtdL
tceL
ceemL rvAvvv Ψ+=⎟
⎠⎞
⎜⎝⎛ Ψ∇⋅+
Ψ+=′⋅+′−⋅=′
∂∂φ ,
tal como queríamos demostrar.
---------------------------------------------
10
10. Hallar y resolver las ecuaciones de Lagrange para el sistema formado por dos péndulos acoplados según indica la figura. Las varillas de longitud L y son rígidas de masa nula, mientras que la barra horizontal rígida de longitud
tiene una masa .
L′
D bm
Posición de los puntos de la barra:
Dxayxax ≤′≤−=′+= 0;cos;sin θθ
θθθθ &&&& sin;cos ayax ==
Energía cinética barra 22
0
22
221 θθρ && a
maxd
Db∫ =′=
T= )(21 2222 amLmmL b+′′+θ&
)(cos)coscoscos( LmmLamgLmmLamgV bb ′′++−=′′++−= θθθθ
Se comporta como un péndulo simple de longitud λ y masa µ tal que: 2222 amLmmL b+′′+=µλ
amLmmL b+′′+=λµ
Entonces:
amLmmLamLmmL
b
b
+′′++′′+
=222
λ
222
2)(amLmmL
amLmmL
b
b
+′′++′′+
=µ
-------------------------------------
11. Estudiar y resolver por el método de Lagrange el movimiento de la máquina de Atwood compuesta de la figura, en donde las masas de las poleas son y . 0 2m
11
Como las longitudes de los hilos son constantes, tenemos las ligaduras:
DConstxxxxCConstxx
==−+−==+
.)()(.
2324
21
de donde:
134
12
22 xxCDxxCx
−−+=−=
Además, la polea 2, de radio R gira a una velocidad angular , de modo que su energía cinética rotativa es:
)( 231 xxR && −= −ω
223 )(
21 xxTp && −= α
donde la constante α esta relacionada elementalmente con . 2m
Así, pues, usando y como las dos coordenadas independientes: 1x 3x
2134
233
222
211
213
244
233
222
211
)2(21
21
21
21)(
21
41
21
21
21
xxmxmxmxmxx
xmxmxmxmTT p
&&&&&&&
&&&&
++++++
=++++=
α - energía cinética.
)( 44332211 xmxmxmxmgV +++−= - energía potencial
)2(( 134331211 xxmxmxmxmgV +−+−−= + Constante-irrelevante.
Finalmente:
))()2(( 4334211 mmxmmmxgV −+−−−=
Ambos grados de libertad y están uniformemente acelerados, mientras que la energía es una función cuadrática de las velocidades.
1x 3x
---------------------------------------
12. Consideramos la evolución de un cuerpo puntual de masa , constreñido a moverse sin rozamiento sobre un anillo fijo circular en presencia de una
m
12
aceleración uniforme g . El anillo tiene radio , se encuentra en un plano vertical y su espesor es despreciable.
R
Puesto que el cuerpo se mueve sobre una curva (unidimensional),el número de grados de libertad del problema es la unidad (dos para una superficie, tres para un volumen). Claramente, la posición del móvil la fija una sola variable, el ángulo θ , por ejemplo. Habrá pues una única ecuación de Lagrange. Construyámosla.
La energía cinética T para una partícula de masa m que se mueve en el plano yx − es:
2 2( )2mT x y= +& & ,
de modo que, escribiendo x e en función de y y R θ ,
,cos;sin θθ RyRx −== (1)
y derivando respecto del tiempo, resulta para las energías cinética T y potencial V en función de θ ,
2
22 θ&mRT = (2)
.cosθmgRmgyV −==
Así pues, la ecuación de Lagrange (solo una para un problema con un solo grado de libertad) correspondiente al Lagraniano L .
)cos2
(2
θθ+=−=
gRmgRVTL&
(3)
es:
.0sin =+ θθg
R&&
(4)
Nótese que, gracias a las ligaduras, un problema plano que en principio hubiera requerido dos ecuaciones de segundo orden para x e , se ha despachado en términos de una sola para
yθ .Pero caben simplificaciones mayores aún, de resultas de las simetrías
(o invariancias) presentes. Obsérvese que el Lagrangiano ),( tL θ de hecho no depende del tiempo t . Ello implica automáticamente que la energía T V+ se conserva , y la ecuación (4) puede reducirse a una de primer orden. Efectivamente, introduciendo la nueva variable dependiente
13
θ&=p , (5)
y usando a θ como la nueva variable independiente (fórmula tradicional para reducir ecuaciones diferenciales ordinarias en las que la variable independiente , aquí , no aparece explícitamente)
t
θθθ
ddp
dd
dtd
dtd
== (6)
de modo que (4), que era de segundo orden, se vuelve de primer orden:
pR .0sin =+ θθ
gddp (7)
Integrando, se obtiene la ecuación de la energía
teConsEg
pR tancos2
2
==− θ (8)
La solución ahora se reduce a una cuadratura, puesto que al ser conocida )(θp (ecuación 8), (5) se convierte en la ecuación separable (y por tanto integrable)
REgd
pddt
/)cos(2)( θθ
θθ
−== (9)
-----------------------------------------
13. Péndulo plano de masa , cuyo punto de suspensión (de masa ) puede desplazarse en el mismo plano sobre una recta horizontal.
2m 1m
− Hay dos grados de libertad, que pueden caracterizarse por la coordenada de la primera masa, y por el ángulo
1xθ entre la varilla del péndulo y la vertical.
2
21
11xmT&
= ; 01 =V
)(2
22
22
22 yxmT && += ; 222 mgyV =
Pero θcos2 Ry −= , θsin12 Rxx += , de modo que
[ ]21
222 )cos()sin(
2θθθθ &&& RxR
mT ++=
.cos22 θgRmV −=
14
El Lagrangiano resulta inmediatamente de su definición, 2121 VVTTL −−+= , y análogamente resultarían las ecuaciones de Lagrange (el alumno deberá escribirlas como ejercicio).
Nótese que L no depende ni del tiempo (se conserva la energía total), ni de t x ( x es
coordenada cíclica , 0=∂∂
−xL , y se conserva su cantidad de movimiento conjugada,
xLp
∂∂
= ). El sistema de las ecuaciones de Lagrange de cuarto orden (dos de segundo
orden), pueden pues reducirse a una de segundo orden. Las dos integrales primeras asociadas a las consideraciones anteriores son
ConstRmmmxxLp =++=
∂∂
= θθ cos)( 22111
&&&
(4)
.2121 ConstVVTTE =+++= (5)
La ecuación (4) es fácil de interpretar como el hecho de la conservación de la cantidad de movimiento en la dirección (como siempre, esta propiedad resulta de la invariancia del problema ante traslaciones en la dirección ).
xx
.2211 xmxmp && += (6)
Para mayor simplificación, esta última ecuación también admite otra integración exacta (Problema para alumnos imaginativos: a ver quien es capaz de interpretar este hecho matemático como la invariancia de algún ente físico ante una transformación de alguna clase), igual que en el movimiento de una partícula libre(la suma de fuerzas en la dirección es nula). x
.sin)( 2121 ConstRmxmmtp =+++− θ (7)
Así pues, el problema queda reducido a uno de primer orden. Bastaría con resolver la ecuación de la energía total en la que la única variable desconocida sería θ , ya que y
pueden expresarse en función de 1x
1x& θ y mediante las ecuaciones (6) y (7). θ&
El lector deberá terminar el problema en detalle. Para ello, hacemos notar que esta única ecuación pendiente de resolución toma la forma más sencilla en el sistema de referencia que se mueve en la dirección con la velocidad constante del centro de masa de las dos partículas. Usando como coordenadas
x
)()(
21
2211
mmxmxm
c++
= y θ ,
c (la coordenada horizontal del centro de gravedad) resulta ser también cíclica, y la integral de la energía se reduce a:
22θ&R [ ]2
22 cos2sincosmEgRa =−+ θθθ ,
donde ).( 21
1
mmm
a+
=
El problema queda pues reducido a una cuadratura, como los anteriores,
15
2
22
cos2
sincos
mEgR
aRddt+
+=
θ
θθθ .
Ahora podemos pasar a completar la descripción del problema. Empezamos por :
θθθθθθθ cos)cos2cossin(21
21
212222
12222
11 gRmxRRxRxmVTL +++++=−= &&&&&& =
θθθθ coscos21
2 21222
221
21 gRmxRmRmxmm
++++ &&&&
Ecuaciones de Lagrange:
[ ] 0cos)(0 22111
=++⇒=∂∂
−⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛∂∂ θθ&&&
Rmxmmdtd
xL
xL
dtd
0sincos 2
2
21 =−++
⇒ θθθθ &&&&&xRmmm
θθθθθθθ
sinsin)cos(0;0 122122
2&&&&&
&xRmgRmxRm
dtdRmLL
dtd
+++==∂∂
−⎟⎠⎞
⎜⎝⎛
∂∂
0sincos1 =++ θθθ gxR &&&&
Coordenadas del centro de masas: ⇒−=++
= 2121
2211 ; xxrmm
xmxmc eliminando
y en función de c y
1x
2x r :
rmm
mcxr
mmm
cx21
12
21
21 ;
+−=
++=
222
222
211 2
121
21 ymxmxmT &&& ++=
Pero
=⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡+
++
++⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡+
++
−=+ 22
21
2
21
22122
21
1
21
122
222
211 )(2
2)(
221
22r
mmm
rcmm
mc
mr
mmm
rcmm
mcm
xmxm&&&&&&&&
&&
2)(
21 2
221
rcmm&
& µ++
con 21
21
mmmm
+≡µ y =2
2221 ym & θcos2 Ry −= = .sin
21 222
2 θθ &Rm
Así pues,
16
θ
θθµθ
cos
)sincos(22
)(
2
22
222
212
gRmV
mRmmcT
−=
+++
=&&
c es coordenada cíclica )0( =∂∂
cL de modo que .constc =& Además se conserva la
energía de modo que
EconstgRmmR ≡=−+ θθθµθ cos2)sincos( 22
2222 & (el doble de la energía total)
θθµ
θθ
22
2
2
sincos
cos2
mR
gRmE
+
+=&
θθθµ
θcos2sincos
2
22
2
gRmEm
Rddt+
+=⇒
-------------------------------------
14. Considérese el regulador ilustrado en la figura. ¿Cuántos grados de libertad hay? En función de los ángulos θ y φ , obténgase el Lagrangiano del sistema y escríbanse las ecuaciones de Lagrange. Utilizando las simetrías, redúzcase el problema a una cuadratura. Interprétense físicamente cada una de las ecuaciones de conservación (o integrales del movimiento) obtenidas.
φθ cossin1 Rx =
φθ sinsin1 Ry =
121 2;cos zzRz =−= θ
φθφφθθ sinsincoscos1 RRx &&& −=
φθθ sincos1 Ry && = 2222221
21
21 sincossin φθθφφθ &&&&&& RRzyxR +=++⇒+
θθ && sin1 Rz =
)sin4sin( 22222222 θθφθθ &&& RRRmT ++=
θcos6)(2 21 mgRzzmgV −=+=
El Lagrangiano es:
θθθφθθ cos6)sin4sin( 222222 mgRmRL +++= &&&
17
Nuevamente hay una variable cíclica, .0: =∂∂φ
φ L Evidentemente, si se varia φ en una
cantidad fija (por ejemplo girando el eje x a un ángulo dado φ∆ ), el sistema no se inmuta. Es invariante ante desplazamientos constantes de la variable φ . Se conserva
pues la cantidad φθφ
&&
222 sin2mRLp =
∂∂
= , fácilmente identificable con el momento
angular en la dirección vertical. Nuevamente, eliminando
φ& en términos de (constante) y haciendo uso de la ecuación de la energía, 2p
,sin4
)sin41(cos6 22
22222
θθθθ
mRpmRmgRVTE +++−=+= &
El problema se reduce a dos cuadraturas (o meras integrales):
θ
θθ
θθ ⇒−+
+=∫ ∫
22
22
22
sin4cos6
)sin41(
mRpmgRE
mRddt )(tθ=
----------------------------------
15. Dos puntos de masa están unidos por una varilla rígida sin peso de longitud ,el punto medio de la cual está obligado a moverse sobre una circunferencia
de radio . Escríbase la energía cinética en coordenadas generalizadas. Obténgase el Lagrangiano del sistema y escríbanse las ecuaciones de Lagrange. Utilizando las simetrías existentes, redúzcase el problema a una cuadratura. Interprétense físicamente cada una de las ecuaciones de conservación (o integrales del movimiento) obtenidas. Toda la acción ocurre en el plano vertical; la constante gravitatoria es
mb2
R
g .
+r =posición pto. superior = ; ji ++ + yx
=−r posición pto. inferior = ji −− + yx
Para simplificar el álgebra, introducimos la notación compleja (no es absolutamente imprescindible)
18
)1( −=+= iiyxr
−−−+++ +=+= iyxriyxr ;
Claramente 21Re θθ ii ber ±= −
±
2121 Re θθ θθ ii eibir &&& ±=± .
*rr=⋅ rr , donde *r es el complejo conjugado de r ; iyxr −=*
=±±= −−± )Re)(Re( 2121
21212 θθθθ θθθθ iiii beber &&&&&
)( )()(21
22
221
2 1221 ϑθθθθθθθ −− +±+= ii eeRbbR &&&&
)()(21 2
222
1222 θθ &&&& bRmrrmT +=+= −+
121 sin2)( θmgRyymgV =+=
)sin2( 122
221
2 θθθ RgbRmL −+= &&
Nótese que 2θ es coordenada cíclica, pues .02
=∂∂θL En otras palabras, al sistema no le
afecta que se le dé a la variable 2θ un desplazamiento constante θ∆ . Es por tanto “invariante ante traslación (giro)” de la variable 2θ . Se conserva pues 2p
teconsmbLp tan2 22
22 ==
∂∂
= θθ
&&
,
tmbp
22
202 2+= θθ
claramente asociado al momento de giro del sistema de las dos masas alrededor de su centro. También el momento angular de la Tierra alrededor del eje polar se conserva indepedientemente de su giro alrededor del Sol. El resto del problema es trivial, reduciéndose al de un péndulo simple plano.
----------------------------------------
16. Una partícula de masa m, sometida al campo gravitatorio terrestre, se mueve sin rozamiento sobre la superficie interior de un paraboloide de revolución colocado verticalmente.
a) Calcúlese su lagrangiana e identifíquense las magnitudes que se conservan durante el movimiento.
b) Hállese el potencial efectivo para el problema unidimensional equivalente y discútase el tipo de órbitas.
c) ¿Qué velocidad inicial ha de imprimirse a la partícula para que la órbita sea circular?
19
d) Calcúlese la frecuencia de las oscilaciones de pequeña amplitud en torno a esta órbita circular.
a) Sea ( )22 yxkz += la ecuación del paraboloide. Utilicemos coordenadas cilíndricas (ρ,ϕ) como se indica en la figura.
ϕ
ρ
m
z
y
x
Así pues,
⎪⎩
⎪⎨
⎧
===
2
cos
ρϕρϕρ
kzseny
x ⇒ ⇒
⎪⎩
⎪⎨
⎧
=+=−=
ρρϕϕρϕρϕϕρϕρ
&&
&&&
&&&
kzseny
senx
2cos
cos
⎪⎩
⎪⎨
⎧
=++=−+=
2222
222222
222222
4cos2coscos2cos
ρρϕϕϕρρϕϕρϕρϕϕϕρρϕϕρϕρ
&&
&&&&&
&&&&&
kzsensenysensenx
De modo que la energía cinética de la partícula es
( )222222 421
21 ρρϕρρ &&& kmmT ++=≡ 2v .
Siendo la energía potencial 2ρmgkmgzV =≡ .
En la lagrangiana L=T−V, la coordenada ϕ es cíclica, luego el correspondiente momento generalizado se conserva
l&&
≡=∂∂
ϕρϕ
2mL ,
que corresponde a la componente vertical del momento angular. Además, como la lagrangiana no depende del tiempo, la energía total se conserva.
b) La energía total de la partícula, suponiendo que 0≠l ,
( ) 22
2222
241
21
ρρ
ρρ mgkm
kmVTE +++=+≡l
&
20
depende de una sola coordenada, ρ, y puede tomarse como la energía de un problema unidimensional equivalente donde
( ) 2224121 ρρ &kmTef +≡
juega el papel de energía cinética, siendo ρ cierta coordenada curvilínea (no cartesiana), y
22
2
2ρ
ρmgk
mVef +=
l
el de energía potencial. En la figura se han representado los dos términos que contribuyen a este potencial efectivo, en el caso particular . 322 /2 kgm=l
La expresión de la energía total permite escribir la relación
ρρ
d)(2)41(
d22
efVEkm
t−
+= ,
cuya integración proporciona la ley horaria del movimiento. Así, para cada valor de l, los valores permitidos de la energía han de ser tales que , y para cada uno de estos valores existen dos valores extremos (máximo y mínimo) de ρ, que son las raíces
de la ecuación
efVE ≥
22
2
2ρ
ρmgk
mE +=
l . Cuando el valor de la energía total E coincide con
el mínimo de Vef, el movimiento es circular con radio ρ= ρc, que se obtiene de la condición de mínimo,
02d
d3
2
=−=c
cmín
ef
mmgk
Vρ
ρρ
l , es decir, gkmc 2
2 l=ρ .
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0
4
8
12
PotencialGravitatorio
PotencialCentrífugo
PotencialEfectivo
ρ
Vef /(mg/k)
21
c) En la órbita circular, como el radio es constante, se tiene evidentemente 0=cρ& . Por otra parte, utilizando la expresión obtenida para el radio de la órbita, ρc, en la de la componente vertical del momento angular resulta el valor de la componente azimutal de la velocidad de la partícula,
gkc 2=ϕ& .
Así pues para conseguir que la partícula se mueva según una trayectoria circular con determinado valor del radio, cρρ = , hay que imprimirle una velocidad de componente únicamente azimutal y de módulo cgk ρ2 .
d) Para escribir la ecuación del movimiento general de la partícula, calculemos las derivadas
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧
+=∂∂
−+=∂∂
ρρρρ
ρρρϕρρ
&&&
&&
22
222
4
24
mkmL
mgkmkmL
La ecuación de Lagrange correspondiente conduce a la ecuación:
( ) 02441 3
22222 =+−++ ρ
ρρρρρ mgk
mmkkm l
&&& .
Supongamos ahora que el movimiento se aparta poco de una órbita circular, de manera que
( )ερρ += 1c , con ε « 1.
Sustituyendo en la ecuación del movimiento y despreciando los términos en ε de orden superior al primero, se llega a la ecuación
0
241
82 =
++ εε
gkmk
gkl
&&
que es la ecuación de un oscilador armónico de frecuencia
gkmk
gk
241
82
2
l+
=ω .
------------------------------------------
17. Plantee las ecuaciones del movimiento para el péndulo doble en el caso de pequeñas oscilaciones, escogiendo como coordenadas las longitudes de arco descritos por cada uno de los péndulos. Halle las frecuencias de los modos
22
normales en el caso en el que la masa del péndulo superior es mucho mayor que la del péndulo inferior.
La forma usual de abordar este problema puede quedar resumida en lo siguiente. Si describimos el problema en las variables generalizadas dadas por los ángulos de los péndulos daremos con una formulación que puede englobarse en la siguiente forma general de lagrangiano:
)()(21
,qUqqqML j
jiiji −= ∑ &&
con un punto de equilibrio en . El estudio de las desviaciones pequeñas alrededor del punto de equilibrio equivale a tomar sólo los términos lineales en las ecuaciones del movimiento, o lo que es lo mismo, la aproximación cuadrática a L:
0=iq
jji
ijijji
iji qqKqqTL ∑∑ −=,, 2
121
&&
El problema de hallar las frecuencias de los modos normales es el de resolver la ecuación especial de valores propios:
kkk AKAT ⋅=⋅2ω
en donde T no es una matriz diagonal. Para evitar el complicado problema de la diagonalización en este estadio, podemos en algunos casos diagonalizar la energía cinética ya de partida, en el lagrangiano cuadrático. Esto es lo que pasa en el problema presente. Veamos cómo podemos hacerlo.
El problema nos plantea un péndulo doble, con el superior de longitud L, y masa M, y el inferior,
de longitud l y masa m. La energía cinética no es difícil de hallar:
[ ])-cos(221
21 222222 θϕϕθϕθθ &&&&& LllLmMLT +++=
Para pequeños valores de θ y ϕ, podemos aproximar el coseno por 1. Como hay un término producto de sus derivadas temporales, estas coordenadas no son ortogonales (no diagonalizan la energía cinética), pero podemos hacerlas ortogonales sumando un múltiplo apropiado de θ a ϕ. De hecho, es fácil ver que una pareja de coordenadas ortogonales está dada por los desplazamientos
ϕθθ lLyLx += = ,
que no son otra cosa que las longitudes de arco descritos por cada una de las masas de ambos péndulos. Es fácil ver que, entonces, la energía cinética se convierte en:
2212
21 ymxMT && +=
En función de estas nuevas coordenadas ortogonales es fácil ver que las ecuaciones del movimiento son:
23
( )M m g mg mgx x yML M l M l
g gy x yl l
⎡ ⎤+= − + +⎢ ⎥
⎣ ⎦
= −
&&
&&
Hallar la ecuación característica para las frecuencias de los modos normales es relativamente trivial, sobre todo en el límite M>>m, quedando:
lg
Lg
≈≈ 22 y ωω
-----------------------------------------
18. Una partícula de masa unidad que puede moverse libremente en el plano XY, se encuentra inicialmente en reposo en el origen de coordenadas y está sometida a la fuerza que deriva del potencial V(x,y). El potencial es analítico cerca del origen, admitiendo el desarrollo
( ) ( ) ( ) ( )
2
2
21, 3
2
2
22
2
2232 rO
yxVxy
yVy
xVx
yVy
xVxrOVVyxV +++++≡+∇⋅+∇⋅=
∂∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂rr
Estúdiense los instantes iniciales del movimiento, desarrollando las ecuaciones de Lagrange en torno a la condición inicial. Resuélvanse estas ecuaciones suponiendo que, durante estos instantes, el desplazamiento es de la forma ( ) ( ) 5432 tOtttt +++= cbar , y determínense los vectores constantes a, b y c. Calcúlese, así mismo, la trayectoria durante este tiempo y la expresión de la lagrangiana.
La lagrangiana de la partícula es L = T − V, siendo ( )22212
21 yxT && +== v . Así pues,
cerca del origen, se tiene
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
000 ;
000 ; 2
2
2
2
2
2
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧
−−−==
−−−==
yxVx
yVy
yV
yLy
yL
yxVy
xVx
xV
xLx
xL
∂∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
&&
&&
lo que conduce a las ecuaciones de movimiento de Newton:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
000
000 2
2
2
2
2
2
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧
−−−=
−−−=
yxVx
yVy
yVy
yxVy
xVx
xVx
∂∂∂
∂∂
∂∂
∂∂∂
∂∂
∂∂
&&
&&
con las condiciones iniciales
( ) ( ) ( ) ( ) 00000 ==== yxyx &&
Por otra parte, según el enunciado, se tiene
24
( ) 1262 32 tOtt +++= cbar&&
Sustituyendo r y en las ecuaciones del movimiento e igualando las potencias del mismo orden en t, se obtienen los vectores buscados:
&&r
( )021
xVax ∂
∂−=
0=xb
( ) ( ) ( ) ( )⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡+= 0000
241
2
2
2
yxV
yV
xV
xVcx ∂∂
∂∂∂
∂∂
∂∂
Haciendo en estas expresiones el intercambio x↔y, se obtienen las componentes y correspondientes.
Para calcular la trayectoria, x = x(y), hay que eliminar el tiempo t entre las componentes x e y de la ley de movimiento r(t). Para ello invertimos la serie de una de las componentes, la componente x por ejemplo, suponiendo para t un desarrollo de la forma
( ) 22/32/1 xOxxxt +++= γβα
de manera que
( ) 2 22/322 xOxxt ++= αβα
( )M
22/333 xOxt += α
Sustituyendo en la ley de movimiento, se tiene:
( ) ( ) 2 22/32 xOxxax x ++= αβα
de donde, igualando las potencias del mismo orden en x se encuentran los coeficientes del desarrollo de t,
, 0= , 2/1Kβα −= xa
lo que llevado a la componente y de la ley de movimiento, y = ayt2 + ..., proporciona la trayectoria pedida
( ) // 2
0
xOxxVyVy
x
+⎟⎠⎞
⎜⎝⎛=
=∂∂∂∂
que puede calcularse consecutivamente a todos los órdenes ---------------------------------------
19. Considérese un sistema formado por dos esferas de masa m unidas por una varilla rígida de masa despreciable y longitud 2l. El conjunto puede girar libremente en torno al punto medio de la varilla, equidistante de ambas esferas. Este punto está forzado a moverse sobre una circunferencia de radio R colocada verticalmente en el campo gravitatorio terrestre. Determínense las coordenadas generalizadas apropiadas para describir el movimiento del
25
sistema y calcúlese la expresión de su lagrangiana, si la gravedad es la única fuerza presente. Escríbanse las ecuaciones de Lagrange correspondientes y discútase el movimiento del sistema.
z
y
x
θ
ϕ
α
g
Para especificar el movimiento del sistema, lo más conveniente es dar la posición del centro de masas y referir a éste las posiciones de las dos esferas. Como el centro de masas está forzado a moverse sobre una circunferencia, su posición queda determinada dando el ángulo α que forma su radio vector. En cuanto a las esferas, como están unidas por una barra rígida, la distancia que las separa es fija y basta con especificar los ángulos polares esféricos (ϕ,θ) que determinan la orientación de la barra en el espacio. Así, como coordenadas generalizadas del sistema pueden tomarse los tres ángulos (α,ϕ,θ).
Con respecto a un sistema de coordenadas cartesianas con origen en el centro de la circunferencia de radio R, como en la figura, las posiciones de las esferas son:
cos
coscos
1
1
1
⎪⎩
⎪⎨
⎧
+=+=
=
θαϕθα
ϕθ
lRsenzsenlsenRy
lsenx
coscos
cos
2
2
2
⎪⎩
⎪⎨
⎧
−=−=
−=
θαϕθα
ϕθ
lRsenzsenlsenRy
lsenx
Calculando por derivación temporal las velocidades respectivas, resultan las siguientes expresiones para las energías cinéticas:
( )[ ]θαθϕθαϕϕθαθααθϕθ sensensensensenRlRsenllm
mT
coscoscos22
21
2222222
211
&&&&&&& ++−++=
=≡ v
( )[ ]θαθϕθαϕϕθαθααθϕθ sensensensensenRlRsenllm
mT
coscoscos22
21
2222222
222
&&&&&&& +++++=
=≡ v
de modo que la energía total del sistema es
( ) ( ) ( )[ ]22221 αθϕθ &&& RsenllmTTT ++=+=
Por otra parte, las energías potenciales de las esferas y la energía potencial total son
26
( )θα cos 11 lRsenmgmgzV +==
( )θα cos 22 lRsenmgmgzV −==
αmgRsenVVV 2 21 =+=
A partir de la lagrangiana, L ≡ T − V, calculemos las derivadas
⎪⎪⎪
⎩
⎪⎪⎪
⎨
⎧
=∂∂
=∂∂
=∂∂
θϕϕ
θθ
αα
22
2
2
2
2
2
sin&&
&&
&&
mlL
mlL
mRL
⎪⎪⎪
⎩
⎪⎪⎪
⎨
⎧
=∂∂
=∂∂
=∂∂
0
2
2
22
ϕ
θθϕθ
αα
L
mlL
mgRL
cossin
cos
&
La ecuación asociada al grado de libertad α,
( ) 0cos22dd 2 =− αα mgRmRt
&
está desacoplada de θ y de ϕ. Esta ecuación es precisamente la ecuación del péndulo simple,
cos gR
α α= −&&
de manera que el centro de masas de las esferas ejecuta un movimiento pendular independientemente de como estén girando las esferas. Es decir, el sistema en conjunto se comporta como un péndulo de masa 2m con dos grados de libertad internos que determinan el movimiento relativo de las dos esferas respecto de su centro de masas.
Por otra parte, la coordenada ϕ es cíclica de manera que una constante del movimiento es
CsenmlL== θϕ
ϕ∂∂ 222 &&
de donde, despejando, se obtiene
2
22 θϕ
senmlC
=&
La ecuación para θ es
( ) 0cos22dd 222 =− θθϕθ senmlmlt
&&
es decir, sustituyendo el resultado anterior, 2
2 2
cot 02 sin
Cml
θθθ
⎛ ⎞− =⎜ ⎟⎝ ⎠
&&
que es la ecuación que determina el movimiento relativo de las esferas.
-----------------------------------------
27
20. Una partícula de masa m se mueve sobre la superficie de una esfera de radio R y se encuentra sometida al campo gravitatorio terrestre.
a) Calcúlese su lagrangiana e identifíquense las magnitudes que se conservan durante el movimiento.
b) Hállese el potencial efectivo para el problema unidimensional equivalente y discútase el tipo de órbitas.
Tomemos un sistema de coordenadas cartesianas centrado en la esfera, tal como se indica en la figura
ϕ
θ R m
Utilizando coordenadas esféricas, la posición y velocidad de la partícula vendrán dadas por
⎪⎩
⎪⎨
⎧
−=
+=
−=
⎪⎩
⎪⎨
⎧
===
θθ
ϕθϕϕθθ
ϕθϕϕθθ
θϕθϕθ
sen cos sen sen cos sen sen cos cos
cos sen sen cos sen
&&
&&&
&&&
RzRRyRRx
RzRyRx
de manera que las energías cinética y potencial de la partícula son, respectivamente,
( ) ( ) sen21
21
21 22222222 θϕθ &&&&& +=++== mRzyxmmT v
θcos 00 mgRVmgzVV +=+=
A partir de la lagrangiana, L = T − V, las ecuaciones correspondientes a los ángulos de orientación son
0dd
=−⎟⎠⎞
⎜⎝⎛
∂θ∂
θ∂∂ LL
t &
0dd
=−⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛∂ϕ∂
ϕ∂∂ LL
t &
Como la coordenada ϕ es cíclica su momento conjugado se conserva constante, lo que traduce la conservación de la componente correspondiente del momento angular, es decir,
28
sen 22 lmR =θϕ&
y la ecuación para θ se escribe como:
sen
cossen 33
2
θθ
θθmR
lmgmR +=&&
Definiendo el potencial efectivo
( ) sen2
cos1 22
2
θθ
mRlmgRVef ++=
la ecuación para θ queda en la forma
d
d1 2 θθ efV
mR−=&&
Una gráfica de Vef permite obtener cualitativamente una perspectiva general del tipo de órbitas.
0
1
2
3
4
5
ππ/2
θ
Vef
(R/g)
En la figura se ha representado la función (R/g)Vef para el caso particular . La curva a trazos corresponde al término gravitatorio y la curva a trazos y puntos al término centrífugo. La suma de ambos es la curva continua. Como puede verse, las órbitas posibles corresponden a trayectorias acotadas comprendidas entre dos valores, uno máximo y otro mínimo, del ángulo θ que dependen de la energía total de la partícula, la otra constante del movimiento. Para el valor de ésta correspondiente al mínimo de la curva de V
2 322 gRml =
ef, los dos valores de θ colapsan y la trayectoria corresponde a una circunferencia horizontal.
---------------------------------------------
21. Si se multiplica el lagrangiano por una constante las ecuaciones del movimiento no se ven afectadas. Suponga ahora que el potencial es una función homogénea
29
de grado m de las coordenadas: ( ) ( ) ( nrrrVmnrrrVnrrrV ,,2,1,,2,1,,2,1 KKK αααα =′′′= ) . Si
se reescala simultáneamente el tiempo (por un factor: β=tt' ) y las coordenadas
espaciales (por dicho factor: α=′l
l , con señalando una coordenada con dimensiones de longitud), una elección apropiada de ambos factores puede tener como efecto neto el de multiplicar el lagrangiano por una constante.
l
a) ¿Cuál es la relación entre α y β para que así suceda? b) Una vez obtenida ésta derive a partir de ella, como función de m, las relaciones entre l
l′ y cada uno de las reescalamientos siguientes: tiempos (
tt′ ), velocidades ( v
v′ ), energía ( EE ' ) y momento angular ( J
J ′ ). c) Obtenga de las relaciones del apartado b) lo siguiente: - la tercera ley de Kepler, - la relación cuando el potencial gravitatorio se aproxima por mgh
( ) 2 constante tl ×=
- la independencia del período con la amplitud en el oscilador armónico
a) Si el potencial reescala como , la energía cinética lo hace como mα 22
βα . Para sacar
factor común a ambos términos del lagrangiano ⎟⎠⎞⎜
⎝⎛= 22 βααm , o ( )21 m−= αβ
b) las relaciones solicitadas son:
21
;;2;21 m
ll
JJm
ll
EE
m
ll
vv
m
ll
tt +
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ ′
=⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ ′
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ ′
=⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ ′
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ ′
=⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ ′−
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ ′
=⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ ′
c)
- En el potencial gravitatorio 1−=m . Sustituyendo en la primera relación en b), obtenemos ( ) ( )32 lltt ′=′ , que es la ley de Kepler (las distintas órbitas se transforman unas en otras mediante reescalamientos en el tiempo y el la longitud)
- En el caso del potencial mgh, 1=m , encontramos la clásica relación parabólica entre distancia y tiempo.
- Aquí . El período debe ser independiente de la amplitud. 2=m
22. Considérese un circuito clásico ( inductor-condensador) sin generador,
estudiado en Física General. Recordando que la energía almacenada en el inductor es
LC
2L21 I , siendo I la corriente que circula por él, y que la almacenada
en el condensador es CQ2
21 , establezca una analogía entre estos conceptos
eléctricos y los correspondientes de un sistema mecánico simple. A continuación plantee el Lagrangiano del sistema y obtenga la ecuación diferencial y la frecuencia intrínseca de este circuito resonante.
CL
30
El problema es muy simple. La analogía puede establecerse de la siguiente forma:
Posición – carga
Velocidad – corriente
Fuerza – diferencia de potencial
Masa – inductancia L
Constante del muelle – inversa de la capacitancia 1/C
La energía almacenada en el inductor 221 L I puede asociarse formalmente a un término
de energía “cinética”. Por su parte, la energía almacenada en el condensador es asimilable, también desde un punto de vista formal, al término de energía potencial de un muelle. En definitiva:
( ) 2212
21 1QL QCVTL −=−= &
de la que se obtiene la ecuación: ( ) 0L1 =+ QCQ&& ,de la que sigue fácilmente la frecuencia.
--------------------------------------------- 23. Una esfera uniforme de masa M y radio R se halla encastrada en un agujero
practicado en una fina lámina plana infinita, con una masa por unidad de área de valor σ , de forma a que el plano de la lámina coincida con el plano ecuatorial de la esfera. Un objeto de masa de masa se mueve sin rozamiento a lo largo del eje z (véase figura), perpendicular a la lámina y que pasa por el centro de la esfera. Construya el Lagrangiano del sistema
m
Z
La dificultad en este pr
partícula. Una vez obte
Consecuentemente, nos
separamos las contribu
simplemente, a una dis
oblema reside en encontrar el campo al que se ve sometida la
nido éste, la construcción del Lagrangiano es inmediata.
concentraremos únicamente en el primer objetivo. Para ello,
ciones del plano y de la esfera. Esta última es inmediata:
tancia del centro de la esfera, a lo largo del eje z z ,
2zGM
−
31
La contribución del plano puede calcularse de la forma siguiente. Tomemos un anillo de
radio ρ , alrededor del centro de la esfera.. Por razón de simetría, sólo tendremos que
calcular la componente z del campo producido por el anillo a la misma distancia
anterior z . En definitiva,
( )( )( ) 22222
ρρρσπρ
++−
z
zz
dG
El campo total producido por el plano resultará de integrar la expresión para el anillo en
el intervalo [ : )∞,R
22
2
Rz
zG
+−
σπ
--------------------------------------------- 24. Sabemos que el oscilador armónico tiene como parámetro característico la
frecuencia ω , que es independiente de las condiciones iniciales. Por el contrario, su amplitud máxima A sí que depende de estas últimas. Sin embargo, existen osciladores en los cuales los papeles de la frecuencia y amplitud máxima se invierten, en el sentido de pasar la frecuencia a ser dependiente de condición inicial y, al contrario, la amplitud máxima convertirse en un parámetro característico del sistema, independiente de la condición inicial. Un caso semejante ocurre en el sistema de la figura, en el que dos masas iguales están unidas por un eje rígido de masa nula. cada una de las masas se mueve sin rozamiento, y en ausencia de gravedad, a lo largo del eje correspondiente, bien sea el x, bien sea el y. Plantee el lagrangiano del sistema, y demuestre que lo aseverado es cierto: la frecuencia con la que oscila cada masa depende de la condición inicial, mientras que su amplitud máxima es siempre la misma.
x
y
A
Al no estar el sistema sometido a fuerzas, fuera de las ligaduras geométricas, el
lagrangiano y la energía cinética coinciden: son iguales a la energía cinética que tiene cualquiera de las partículas, en el instante en que pasa por el origen y la otra está en su
posición de equilibrio,
( )2
22
22
22um
xAxmAL =
−=
& (1)
donde es la velocidad de una partícula cuando pasa por el origen. Ordenando de nuevo términos en la ecuación (1), llegamos a:
u > 0
222
2222222 uxAuxuAxuxA =⎟
⎠⎞
⎜⎝⎛+⇒=+ &&
32
La ecuación final expresa la conservación de la energía de un oscilador armónico cuya frecuencia y amplitud máxima son, respectivamente, u
A y . El movimiento es el de oscilador armónico, pero en el cual la frecuencia depende de la condición inicial (a través de u ), mientras que la amplitud máxima es siempre constante.
A
--------------------------------------------- 25- Suponga que el lagrangiano para un cierto movimiento unidimensional viene
dado por ⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ −= 22
21
21e kqqmtL &γ .
a) Escriba la ecuación del movimiento. ¿A qué sistema corresponde? b) ¿Existe alguna constante del movimiento? c) Ponga de manifiesto los distintos movimientos posibles
Suponga seguidamente que se define una nueva coordenada, , dada por S
qtS ⎟⎠⎞
⎜⎝⎛=
2exp γ .
d) Escriba la ecuación del movimiento. ¿A qué sistema corresponde? e) ¿Existe alguna constante del movimiento? f) Ponga de manifiesto los distintos movimientos posibles g) ¿Cómo pondría en relación ambas descripciones?
Nota aclaratoria. En el enunciado propuesto en la hoja de examen se deslizó un error. Se sugería el cambio ( )tqS γexp= en lugar del que aparece en el presente enunciado. Está claro que con este último cambio el resultado carece de interés conceptual, tal como ha podido constatar la mayoría de los alumnos. La corrección, evidentemente, se ha hecho según el enunciado del examen, y no con el que aparece aquí. Sin embargo, sí que da interés al problema el cambio propuesto aquí, por lo que será aquél sobre el que elaboraremos. Para terminar, quiero felicitar a los tres alumnos que se han dado cuenta del “buen” cambio. Así lo han hecho constar en el examen a título de comentario y su iniciativa ha sido debidamente valorada a la hora de calificar. a) La ecuación de Lagrange lleva a:
( ) 0=++ kqqmqme t &&& γγ , o
0=++ qmkqq &&& γ ,
b) Aparentemente, podríamos contestar que no existe constante del movimiento al depender L explícitamente del tiempo. Pero esta respuesta es un poco precipitada. Veamos por qué. En un sistema mecánico, podemos disponer, en principio, de funciones que permanecen constantes a lo largo del movimiento: =constante. Estas se denominan constantes del movimiento o integrales primeras. Sin embargo, la definición de estas cantidades es más general, englobando una posibles dependencia explícita del tiempo, de forma que: = constante. Nada , en principio, excluye la existencia de este último caso de constante del movimiento, aunque, bueno es decirlo, se piensa en la primera forma al hablar de
( ) ( )( tqtqF &, )
( ) ( )( )ttqtqF ,, &
33
constante del movimiento. Lo que sí queda claro es que, si existe ( ) ( )( )ttqtqF ,, & = constante, no es aparente. Sigamos la evolución del problema para aclarar este extremo. c) Para una solución general del tipo , obtenemos la ecuación característica teq α∝
02 =++mkαγα
con soluciones
mk
−⎟⎠⎞
⎜⎝⎛±−=
2
22γγα
Las distintas posibilidades de movimiento nos vendrán dadas por el valor del
discriminante mk
−⎟⎠⎞
⎜⎝⎛=∆
2
2γ , siempre que 0>γ .
Primer caso: . En este caso, la solución general queda como un movimiento oscilatorio amortiguado
0<∆
( )tBtAeqt
∆+∆=−
sencos2γ
Segundo caso: . Movimiento puramente amortiguado 0=∆
20
t
eqqγ
−=
Tercer caso: . Movimiento también puramente amortiguado 0>∆
( )ttt
BeeAeq ∆−∆−+= 2
γ
d) Escribimos el lagrangiano en función de la nueva variable
22
21
21
21 kSSSmL −⎟
⎠⎞
⎜⎝⎛ −= γ& ,
del que se obtiene la siguiente ecuación del movimiento 2
02
kS Sm
γ⎡ ⎤⎛ ⎞+ − =⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
&& .
e) Ahora, sí que podemos hablar de una constante del movimiento. La ecuación anterior es la del oscilador armónico, que tiene formalmente la constante
22 2 cte
2kS Sm
γ⎡ ⎤⎛ ⎞+ − =⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
&
Llegados a este punto, enlazamos con el apartado b). La expresión anterior, una vez desecho el cambio , nos proporciona la contestación a la pregunta que nos hacíamos ahí.
Sq →
f) Es fácil responder a este apartado manejando el signo de 2γ−mk , al igual que hicimos en el apartado c). Sin embargo, a la hora de hacer un análisis completo no deberá olvidarse el factor exponencial en la definición de . S
34
g) Ambas descripciones son totalmente equivalentes. La única diferencia es que en la segunda se enmascara el factor exponencial –que no por ello ha desaparecido- pudiéndose con ello poner en evidencia la constante del movimiento –cosa que no era trivial en la primera descripción.
---------------------------------------------
26- Tres puntos de masa pueden deslizarse sobre un círculo de radio , tal como indica la figura de la izquierda, sometidos a fuerzas derivables del potencial
m b
( ) ( )γβαγβα −−− ++= eee,, 0VV −los ángulos de separación γβα ,, son medidos en
radianes. Cuando 32πγβα === , el sistema se halla en equilibrio. Encuentre las
frecuencias de los modos normales del sistema para pequeños desplazamientos del equilibrio (ángulos 321 ,, θθθ ilustrados en la figura de la derecha)
Los ángulos α , β y γ , en términos de 21,θθ y 3θ , son:
1232 θθπα −+= ,
2332 θθπβ −+= ,
3132 θθπγ −+= .
Por su parte, el potencial queda:
⎟⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜⎜
⎝
⎛ −−+
−−+
−−−=
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛
31231232
0θθθθθθ
π
eeeeVV
Habida cuenta de que estamos hablando de pequeños valores de 21,θθ y 3θ , esta expresión del potencial puede aproximarse por
( ) ( ) ([ 3123123
2
0 3 θθθθθθπ
−−−−−−≈−
eVV )
( ) ( ) ( ) ⎥⎦⎤−+−+−+ 2
312
232
12 21
21
21 θθθθθθ
La energía cinética va a ser dependiente de las velocidades lineales de las tres partículas. Como el radio b es constante, éstas serán b , para iθ& 3,2,1=i . En definitiva, el lagrangiano quedará
35
( )23
2 2 2 2 230 1 2 3 1 2 2 3
1
1 32 i
iL mb V e
π
3 1θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ−
=
= − + + + − − −∑ & ,
con sus correspondientes ecuaciones de Lagrange
( )2
2 31 0 1 2 32 0mb V e
π
θ θ θ θ−
+ − − =&&
( )2
2 32 0 2 3 12 0mb V e
π
θ θ θ θ−
+ − − =&&
( )2
2 33 0 3 1 22 0mb V e
π
θ θ θ θ−
+ − − =&&
Proceder en el análisis de modos normales es relativamente trivial, por lo que se dejan los detalles como ejercicio. La ecuación característica resulta ser
222 2 23
03 0mb V e mbπ
ω ω−⎛ ⎞
− + =⎜ ⎟⎝ ⎠
con soluciones
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=−
3031
0
πωe
mV
b
siendo la segunda degenerada.
---------------------------------------------
27.- En un sistema dinámico de 2 grados de libertad la energía cinética es 22
22
2
21
21
)(2qq
bqaq
T &&
++
= , y la energía potencial esta dada por 2dqcU += , con a, b,
c y d constantes. Mostrar que en función del tiempo es una ecuación de la forma con h, k y constantes.
2q2
02
22 )()2)(( tthkqkq −=+− 0t
NOTA: bxab
bxabxa
xdx+
−−=
+∫ 23)2(2
Dado que la energía cinética y la potencial no dependen ni del tiempo ni de la
coordenada tenemos 2 constantes del movimiento: 1q VTE += y 1q
L&∂
∂ , es decir:
ctepbqa
qqL
==+
=∂∂
12
1
1
&
&
cdqqqbqap
dqcqqbqa
qEVT ++++=+++
+==+ 2
22
222
21
222
22
2
21
21)(
221
)(2&&
&
que podemos rescribir como: 221
22
22 CqCqq =−&
con y constantes: , . 1C 2C dbpC 2211 −−= capEC 22 2
12 −−=Y de ahí integrar:
36
22
21222 q
qCCq
+=& → 0
212
22 ttdtqCC
dqq−==
+ ∫∫
21221
2120 3
)2(2qCC
CqCC
tt +−
−=−
que conduce directamente a la ecuación que queremos encontrar con 1
2
CC
k −= y
149 Ch = .
--------------------------------------------- 28.- Una partícula de masa y carga e se mueve bajo la influencia de campos eléctrico y magnético uniformes, mutuamente ortogonales. En un sistema de ejes cartesianos, estos campos son
m
jErr
E= y kBrr
B= . Encuentre las ecuaciones de movimiento y la trayectoria en el caso en el que la partícula se encuentra inicialmente en reposo en el origen de coordenadas. Las relaciones siguientes le pueden servir de ayuda
( ) ( Avvv
AB
AE
⋅−−⋅=
×∇=∂
)
∂−−∇=
φ
φ
emL
t
21
Los potenciales escalar y vectorial que dan los campos correctos, son
Ey−=φ
( )jiA xyB +−=21
El correspondiente lagrangiano queda
( ) ( )xyyxeBeEyzyxmL &&&&& −++++=21
21 222
Las ecuaciones de Lagrange correspondientes quedan 0mx eBy− =&& & eExeBym =+ &&&
0=zm && Queda claro de la tercera ecuación y de las condiciones iniciales ( ) 00 =z y , que el movimiento está confinado al plano
( ) 00 =z&xy . Las ecuaciones para e x y son lineales,
por lo que podemos considerar una solución general del tipo ( )tλexp , quedando la ecuación característica como
022242 =+ λλ Bem con autovalores
2
222
2,1 ,0mBe
−=λ
Con estos resultados en mano, podemos escribir la solución para la trayectoria de la partícula
37
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛−= t
meB
eBmEt
BEx sen2
⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡⎟⎠⎞
⎜⎝⎛−= t
meB
eBmEy cos12
Es fácil dibujar la correspondiente trayectoria. Es un cicloide con cúspides sobre el eje , separadas por una distancia x 22 eBmEπ . Esta distancia es la velocidad promedio en
la dirección , x BE , multiplicada por el período, eBmπ2 , de los términos sinusoidales.
x
y E
---------------------------------------------
29.- Razónese si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: a) Las lagrangianas y ),,(1 tqqL & ttqAtqqLL ∂∂+= ),(),,(12 & son equivalentes, esto es, proporcionan las mismas ecuaciones de movimiento. a) La elección del Lagrangiano de un sistema nunca es única y dada una función lagrangiana, cualquier función de la forma ),,(1 tqqL & dttqdFtqqLL ),(),,(12 += & , también lo es (Sección 1.4 Goldstein, puede mostrarse por sustitución directa en las
ecuaciones de Lagrange de y de 2LtFq
qF
dtdF
∂∂
+∂∂
= & ).
Por tanto para que sea cierto en el caso que preguntado tendría que cumplirse que la función añadida solo dependiera del tiempo: . )(tA
--------------------------------------------- 30. Suponga por un momento que no sabe usted qué forma tiene la energía cinética y desconoce también las Leyes del movimiento de Newton. Le dicen a usted que el punto de partida para describir el movimiento de una partícula viene dado por las ecuaciones de Lagrange, cuya forma le dan, especificándole, sin más detalles, que el lagrangiano es un funcional de la forma ),,( tqqLL ii&= . Le piden que con estos datos descubra usted las leyes del movimiento de la partícula libre en coordenadas cartesianas. Usted sabe que ésta es una partícula en el espacio vacío sin fuerzas actuando sobre ella y le dan como pista el concepto de sistema inercial y el principio de relatividad de Galileo. 1. Explique por qué el lagrangiano no puede ser función de z, y, x , ni de cada una de las componentes de la velocidad, , , por separado. Tampoco del tiempo. ¿Sobre qué propiedades del espacio se basará su argumentación?
xv yv zv
38
Usted llega a la conclusión de que , donde )( 2vL vr es la velocidad de la partícula en un sistema inercial K y quiere descubrir la forma exacta. Para ello toma un segundo sistema inercial K’ que se mueve con velocidad constante infinitesimalmente pequeña ε− respecto de K . 2. Pruebe que L _(a constante). Le puede ayudar hacer una expansión en serie de Taylor, despreciar los términos cuadráticos en _ y recordar la propiedad
de invariancia bajo transformación
2avL =
dtdFLL +→ ' L .
3. Pruebe que es una elección consistente para el lagrangiano en cualquier sistema K’ que se mueva con velocidad finita
2'' vL =
0Vr
− respecto de K ; es decir, se satisface el principio de relatividad de Galileo. Los datos del problema son: A) El Lagrangiano es funcional de la forma: ),,( tqqLL ii &= .
B) Ecuaciones de Lagrange: 0=∂∂
−∂∂
ii qL
dtd
qL
&.
C) Estudiamos el movimiento en un sistema inercial. En este sistema de referencia una partícula libre permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme por tiempo ilimitado. Esto es equivalente a decir que para este sistema el espacio es homogéneo e isótropo y el tiempo uniforme y de hecho esta es una de las posibles maneras de definir un sistema inercial (basta pensar, en el caso de la isotropía por ejemplo, que con una partícula de velocidad inicial no nula es imposible definir una dirección privilegiada del espacio, dado que sea cual sea la dirección inicial de la partícula el tipo de comportamiento siempre es el mismo). Por supuesto los sistemas inerciales son indistinguibles entre si por lo que las ecuaciones del movimiento han de ser iguales en todos ellos. D) Principio de relatividad de Galileo aplicado a un sistema de referencia inercial K’ se desplaza con velocidad infinitesimal ε− respecto a otro sistema inercial K nos informa que si la partícula libre se mueve con velocidad vr en el sistema K lo hará con velocidad
εrr
−v en el sistema K’. 1) Con los datos A) y C) es directo. La inclusión de una dependencia explicita respecto a las coordenadas o al tiempo implicaría que las ecuaciones del movimiento no respetarían la homogeneidad del espacio y el tiempo. Cualquier referencia a una dirección privilegiada, como sería una dependencia de la dirección del vector velocidad, no respetaría la isotropía del espacio. Por tanto el Lagrangiano solamente puede depender del módulo de la velocidad, es decir: . )( 2vLL = 2) Siguiendo las indicaciones del enunciado desarrollamos en serie el Lagrangiano para el sistema K’:
)(2)()2()'( 22
2222 εεεε OvvLvLvvLvL +
∂∂
−=+−=rrrr ,
39
y de la última afirmación de C) y la otra pista del enunciado del problema tenemos que
dtdFvLvL += )()'( 22 y para que esto se cumpla en la ecuación anterior tenemos que
cteavL
==∂∂
2 , de modo que arF εrr2−= , donde rr es el vector posición de la partícula.
3) Siguiendo el mismo razonamiento que en el anterior apartado tenemos que
)2()(2)(')'(' 200
2200
220
22 tVVrdtdvLVVvvVvvvL +−+=+−=−==
rrrrrr
que comprueba que los Lagrangianos de ambos sistemas son compatibles.
--------------------------------------------- 31. Una partícula de masa m se mueve sobre la superficie de un cono de ángulo α
(ver figura) y se encuentra sometida al campo gravitatorio terrestre. a) Calcúlese su lagrangiana e identifíquense las magnitudes que se conservan
durante el movimiento. b) Hállese el potencial efectivo para el problema unidimensional equivalente y
discútase el tipo de órbitas c) ¿Qué velocidad inicial ha de imprimirse a la partícula para que la órbita sea
circular? d) Suponga la masa m en una órbita circular tratada en el apartado anterior.
Suponga que se le imprime un muy pequeño impulso en dirección contraria al vértice del cono. ¿Qué tipo de trayectoria piensa usted que seguirá el sistema después de hacer esto? En el caso de seguir una trayectoria consistente en la composición de la trayectoria circular original y de una pequeña oscilación alrededor de ésta, calcule la frecuencia de las oscilaciones de pequeña amplitud en torno a la órbita circular. Hágalo sólo en el caso en que piense que esta trayectoria tiene sentido.
a) Siguiendo la figura, tenemos:
θ
α
m
z
y
x
R
,,sin,cos
zzRyRx
===
θθ
como la partícula tiene que moverse en la superficie del cono, tenemos una ligadura expresada por la ecuación:
40
ZR
zhR
=−
=αtan dónde definimos zhZ −= , siendo h la distancia del origen al
vértice del cono. Elegimos como coordenadas generalizadas a Z (que sólo tendrá sentido para ) y θ y definiendo
0≥Zαβ tg≡ obtenemos
,
),cossin(
)sincos(
ZzZZy
ZZx
&&
&&&
&&&
−=
+−=
−−=
θθθβ
θθθβ
con lo que el lagrangiano tiene la forma
( )( ) mgZZZmL +++= 22222 121 θββ && ,
en que la coordenada θ es cíclica y el correspondiente momento conjugado se conserva
θβθθ
&&
22mZLp =∂∂
=
que corresponde a la componente vertical del momento angular. Como la lagrangiana no depende del tiempo, también se conserva la energía. b) Si sustituimos la ecuación anterior en la ecuación del movimiento para la otra variable tenemos
( ) )(1 22 gZmZm +=+ θββ &&& Distinguimos ahora dos casos:
1) Inicialmente el momento angular es nulo, 0=θp , bien por estar situados en el vértice del cono, , o por no tener velocidad inicial en el plano xy, . En este caso el problema se reduce al movimiento de un cuerpo sobre un plano
inclinado. La ecuación anterior se simplifica a
0=Z 0=θ&
( )12 +=
βgZ&& , es decir es un
movimiento uniformemente acelerado en la coordenada Z. El potencial efectivo
es: ZgZgVeff αβ
22 cos
1=
+= .
2) Si podemos despejar de la ecuación del momento angular 0≠θp
22 βθ θ
mZp
=& , que introducimos en la ecuación para la variable Z
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛+
+= 232
2
211
ββθ
Zmp
gZ&& ,
y si tomando como potencial efectivo la función tal que
ZV
Z eff
∂
∂−=&& , obtenemos
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−
+= gz
Zmp
Veff 222
2
2 211
ββθ .
Si dibujamos este potencial obtenemos una función monótonamente decreciente como la siguiente:
41
con en trazo continuo y las dos componentes en trazo punteado. Este potencial para la variable Z corresponderá a un movimiento acelerado, independientemente de las condiciones iniciales la masa tenderá a caer hacia Z cada vez mayores, que corresponden a z cada vez más negativos en la variable original. Por tanto el movimiento será una composición de un giro en el plano xy, dado por la variable
effV
θ , que por conservación del momento angular tendrá cada vez menor velocidad angular a medida que aumente el radio de giro, y de un movimiento acelerado en la dirección del eje negativo de la variable z. c) Con el potencial calculado no pueden existir órbitas circulares dado que nunca alcanza un mínimo. El único equilibrio que puede alcanzar la partícula vendría de considerarla en reposo sobre el vértice del cono. También podemos darnos cuenta de
esto al intentar calcular el valor de Z que anula
effV
ZVeff
∂
∂, obtendremos sólo valores de Z
negativos, para los que nuestras ecuaciones ya no son válidas. d) Si consideramos la partícula sobre el vértice del cono cualquier pequeña perturbación la sacará de su equilibrio inestable para producir un movimiento de caída acelerado como los descritos en el apartado b). Es decir no tiene sentido considerar pequeñas oscilaciones para potenciales sin mínimos.
--------------------------------------------- 32. Consideremos la definición general de sistema conservativo. A saber, aquel que cumple las siguientes tres condiciones: 1) es válida la forma estándar (holónoma o no holónoma) del lagrangiano; 2) el lagrangiano no es función explícita del tiempo; 3) las ecuaciones de ligadura pueden expresarse en la forma
( los coeficientes son nulos). Por otra parte, si el lagrangiano se 0l k kk
a dq =∑ l ta
42
expresa en la forma estándar holónoma y la energía cinética es una forma cuadrática homogénea de las jq& ’s, un sistema conservativo es además natural. a) Demostrar que la definición anterior de sistema conservativo lleva a la
conservación de la llamada función energía: jj j
Lqq
L∂−
∂∑ &&
(integral de Jacobi),
que se reduce a la energía total en el caso de un sistema natural. b) Ahora sea una masa m desliza sin rozamiento dentro de un tubo circular de radio r (véase figura). El tubo gira alrededor de su diámetro vertical (eje Z) con una velocidad angular constante ω . En las coordenadas polares de la figura, compare los sistemas de referencia asociados a un observador externo y a otro que gira con el tubo, respectivamente. ¿En cuál de los dos es este sistema simplemente conservativo y en cuál es también natural? Justifique su respuesta. c) Describa el sistema anterior en coordenadas esféricas. ¿Es el sistema ahora conservativo? Justifique su respuesta. En caso de no serlo, ¿cuál es la razón física para ello?
z
O r
θm
Si , entonces 2 1 0L T T T V= + + − 2 0jj j
Lh q L T Tq
V∂= − = − +
∂∑ &&
. Si reagrupamos
términos: 2 0V
h T V T T V′
′ ′== + − = +
Todo el truco del problema reside en “manejar” apropiadamente los términos en el Lagrangiano. Empecemos con los términos T y V en polares
2 2 2 2 212 ( se
cosT m r rV mgr
n )θ ω θθ
= +
=
&
dando el lagrangiano en sistema “laboratorio” 2 2 2 2 21
2 ( sen )L m r r mgr cosθ ω θ= + −& θ (1) Cumplimos las condiciones impuestas a un sistema conservativo y, por tanto, lo es. La integral de Jacobi es:
2 2 2 2 212 ( sen )h m r r mgr cosθ ω θ= − +& θ ,
que NO ES la energía total. Sin embargo, si escribimos de nuevo (1) de forma que L T V′ ′= − con
2 212 2
2 2 20 cos sen
T T mr
V V T mgr r
θ
θ ω θ
′ = =
′ = − = −
&
43
T’ es la energía cinética relativa a un sistema que gira con el tubo. La energía potencial V’ incluye el término gravitacional y el término 0T− que tiene en cuenta la fuerza centrífuga. En este caso nuestro sistema es natural y h T V′ ′= + , la energía total (¡cuidado, no en el sistema inercial!) En el caso de coordenadas esféricas ( ), ,r θ φ tenemos
2 2 2 2 212 ( se
cosT m r rV mgr
n )θ φ θθ
= +
=
& &
con la ligadura 0d dtφ ω− = . El sistema en esta representación NO ES conservativo ya que 0
k ta ω= − ≠ . Además, la expresión de Jacobi (T V+ , en este caso) no es constante
ya que la ligadura efectúa trabajo sobre el sistema.
---------------------------------------------- 33. Un bloque de masa M2 desliza sobre otro de masa M1 que, a su vez, desliza sobre un plano horizontal (Véase figura). Usando las coordenadas X1 y X2 de la figura, obtenga las ecuaciones diferenciales del movimiento a través de la formulación de Lagrange. Asuma ausencia de rozamientos.
X2
X1
M2
M1
La coordenada 1x es el desplazamiento absoluto de , mientras que 1m 2x es el desplazamiento de con respecto a Para obtener la velocidad absoluta de , usamos la ley del coseno para sumar la velocidad de y la velocidad de respecto de . Obtenemos:
2m 1m 2v 2m
1m 2m
1m2 2 22 1 2 1 22 cosv x x x x α= + −& & & &
siendo α el ángulo formado por el plano con la horizontal. Por lo tanto,
( )2 2 21 1 2 1 2 1 2
1 1 2 cos2 2
T m x m x x x x α= + + −& & & & &
En presencia del campo gravitatorio, los cambios en energía potencial proceden de cambios en el valor de 2x :
2 senV mgx α= − De aquí
( )2 2 21 1 2 1 2 1 2 2
1 1 2 cos sen2 2
L m x m x x x x mgxα α= + + − +& & & & &
Las ecuaciones correspondientes: ( )1 1 2 1 2 cos 0m x m x x α+ − =&& && &&
44
2 2 2 1 2cos sen 0m x m x m gα α− −&& && =
---------------------------------------------- 34.- Un modelo simple, y de gran utilidad, de molécula triatómica lineal es el de la figura. Vamos a examinar el caso en el que M>m. Plantee el problema en las coordenadas definidas por los desplazamientos de las tres masas de su posición de equilibrio, con sus correspondientes ecuaciones de Lagrange. Intente una solución
0i tx x ei iω= , siendo ω una frecuencia de modo normal
a) ¿Cuántas frecuencias independientes hay y cuáles son éstas? b) ¿A qué movimiento corresponde la menor de ellas?
m M M
k k
X1
1 2
3
( ) ( )2 22 2 21 2 3 2 1 3
1 1 1 1 12 2 2 2 2 2L T V Mx mx Mx k x x k x x= − = + + − − − −& & &
Ecuaciones : ( )( ) ( )( )
1 1 2
1 2 1 2 3
3 3 2
0
0
0
Mx k x x
mx k x x k x x
Mx k x x
+ − =
+ − + − =
+ − =
&&
&&
&&
El determinante para las frecuencias
2
2
2
02 0
0
k M kk k m k
k k M
ωω
ω
− −− − −
− −=
con soluciones
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ +===
mM
Mk
Mk 210 321 ωωω ,,
Para 1 0ω = , los desplazamientos son 1 2 3x x x= = , dando a entender que el conjunto de las tres masas se mueve como un sólido rígido, sin oscilaciones internas.
----------------------------------------------
45
35. La transformación entre coordenadas cartesianas y polares viene dada por θsenrx = ,
θcosry = , siendo lo vectores unitarios en polares:
jiujiuθθ
θθ
θ cossensencos+−=
+=r
A diferencia de i y j, y no son constantes.
Puede observar, por ejemplo, que
ru θu
θθuu
=dd r y
rdd
uu
−=θ
θ
y
x
( )θ,r
urr
uθr trayectoria
θ
Rr
1) Sabido esto, calcule las componentes en coordenadas polares de la aceleración y acto seguido plantee las ecuaciones de Newton correspondientes. 2) Exponga la formulación lagrangiana para el problema y compare la forma anterior de obtención de las ecuaciones del movimiento con la que le ofrece ésta.
θθθ
θuuuuuuRv
dtdr
dtdr
dtd
ddr
dtdr
dtdr
dtdr
dtd
rr
rr
r +=+=+==
rr
rr
rr
dtdr
dtdr
dtd
dtdr
dtrd
dd
dtd
dtdr
dtdr
dtd
dtdr
dtd
dd
dtdr
dtrd
dtd
dtdr
dtdr
dtd
dtdr
dtd
dtdr
dtrd
dtd
uuuu
uuu
uu
uuuuuva
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛−++=
++++=
++++==
θθθθ
θθθθθθ
θθθ
θθ
θθθ
θθθ
Con lo que encontramos
22 2
2 22r
r r
d r d dr d dr rdt dt dt dt dt
F Fm
θ
θ θ
θ θ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞= − + +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦
= +
a u
F u u
θ=u
46
36. Considere la máquina de Atwood de la derecha, en la que la única fuerza presente es la de la gravedad. a) ¿ Cuales son las ligaduras del sistema? b) Escriba el lagrangiano considerando las
posiciones de las masas y como coordenadas generalizadas.
1m 3m
c) Obtenga las ecuaciones del movimiento de estas
masas y determine la aceleración de y . 1m 3m
a) Las cuerdas tienen una longitud fija y, por tant
coordenadas xi para cada masa i, todas con orig 1 2 1 3 4 2 2, 2x x a cte x x x a c+ = = + − = =b) El sistema tiene dos grados de libertad, elegim El lagrangiano sin ligaduras tiene la formula
4 42
1 12i
i ii i
miL x m g
= =
= +∑ ∑& x
y a partir de las restricciones, 2 1x x= −& & y 4x x= −& &
( )
( ) (
2 23 31 21 1 3 3 1 3
2 1 1 3 3 4 2 1 3
, , , (2 2 2
2
m mm mL x x x x x x
m g a x m gx m g a a x
+= + +
+ − + + + −
& & & &
c) Y las ecuaciones de Lagrange
( )
( )
1 2 4 11 1
3 4 3 4 13 3
4 2
2
d L L m m m xdt x x
d L L m m x m xdt x x
⎛ ⎞∂ ∂= → + + +⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
⎛ ⎞∂ ∂= → + +⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
&&&
&& &&&
y de esta última ecuación obtenemos ( )3 4 4
33 4
2¨
m m g m xx
m m− −
=+
&&&& 1 y a partir de ella des
( )( ) (( )( )
1 2 3 4 4 1 23
1 2 3 4 3 4
2 24
m m m m m m mx
m m m m m m+ − − − −
=+ + +
&&
37. Sobre un anillo uniforme de radio R y masa M deanillo rota libremente, sin rozamiento, en torno al ejanillo. El momento de inercia del anillo en torno al ecoordenadas generalizadas los ángulos φ , que indicay θ , que indica la posición del plano del anillo respe(Véase la figura en la que se muestran el sistema par
47
m3
m2
m1
o, hay dos ligaduras holónomen en el punto de suspensióte
os como coordenadas genera
3 2 32 12x x x+ = − −& & & , el la
)
23 1 1 1
1
2 )
2
x x m gx
x
+ +
−
& &
( )
( )
4 3 1 2 4
3 4
2
.
m x m m m
m m g
= − −
= −
&&
pejamos en la otra
)3mg
sliza sin rozamiento una ce horizontal x que coincideje es 2 2I MR= . Utilizan la posición de la cuenta r
cto al eje vertical z: a dos ángulos diferentes θ
m4
as. Tomando n de la polea superior:
lizadas 1x y 3x .
grangiano se escribe
g,
uenta de masa m. El con un diametro del do como
especto al eje de giro,
).
a) Obténgase el Lagrangiano para el sistema . b) Obténganse las ecuaciones de Lagrange del sistema. c) Señale la/s cantidad/es conservada/s del sistema.
g
a) 212anilloT Iθ= &
2 2 2 21 1 ( )2 2cuentaT mR mR senφ φ θ= +& &
( ) cos( )cuentaV mgRsen φ θ= −
2 2 2 2 21 1 1 ( ) ( ) cos( )2 2 2
L I mR mR sen mgRsenθ φ φ θ φ= + + +& & & θ
b) 2 2L mR φφ
∂=
∂&
&
2 2 ( ) cos( ) cos( )cos( )L mR sen mgRθ φ φ θφ
∂= +
∂& φ
=
2 2 2 ( ) cos( ) cos( )cos( ) 0mR mR sen mgRφ θ φ φ θ φ− −&& &
48
2 2( )L I mR senθ φ θθ
∂= +
∂& &
&
2 2 2( ) 2 ( )cos( ) ( ) ( ) 0I mR sen mR sen mgsen senθ φ θ φ φ θφ φ θ+ + −&& && & & =
c) Calculando el hamiltoniano, será independiente del tiempo y se conservará la energía. El resto de momentos respecto a las vairables, x, y ,z, no se conservan ya que el sistema no es invariante ante traslaciones, ni tampoco ante rotaciones. No hay coordenadas cíclicas en ninguno de los sistemas de coordenadas.
------------------------------------------- 38.- El movimiento de una partícula de masa m está restringido, en el plano (x,y), a la parábola axy 2= . La acción de la gravedad actúa en el sentido y negativo. Utilizando el formalismo lagrangiano, resuelva los siguientes apartados: a) Escriba la ecuación para pequeñas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio. b) Resuelva la ecuación obtenida en el apartado a) a)
( ) ⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛+=⎟
⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎠⎞
⎜⎝⎛+=⎟
⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎠⎞
⎜⎝⎛+=+= 2
22
22
2222 41
211
21
21
21
axxm
dxdyxmx
dxdyxmyxmT &&&&&&
axmgmgyV
2
==
axmg
axxmVTL
22
2
22 41
21
−⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛+==−= &
Y la ecuación de Lagrange queda
02441 222
2
=++⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛+
axgx
axx
ax
&&&
El punto de equilibrio corresponde a (0,0), correspondiente al mínimo de potencial. Para oscilaciones pequeñas suponemos que despreciables los términos de orden superior a uno en x, obteniendo
02 =+axgx&&
a) La ecuación obtenida corresponde a un movimiento oscilatorio del tipo
con )sin()cos()( wtBwtAtx +=agw 2
= , dependiendo A y B de las
condiciones iniciales.
------------------------------------------- 39. Sea un sistema mecánico de n+m grados de libertad caracterizado por dos conjuntos de variables: n coordenadas qi y m coordenadas Qi. Con un lagrangiano
de la forma ( )1 1 1, , ; , , , , ,n nL q q q q Q Q& && &K K K m ,
es decir, las m coordenadas Qi no aparecen explícitamente en el funcional.
49
a) ¿Cuántas cantidades conservadas independientes puede tener este sistema? b) Recordemos que mediante un cambio de coordenadas del lagrangiano
similar al que da lugar al hamiltoniano pero únicamente sobre las coordenadas cíclicas se obtiene el routhiano. ¿Cuál es la forma genérica de este routhiano R cuando los momentos asociados a las coordenadas cíclicas
tienen valor inicial Mi, es decir, ( ) iti
i MQLtP =
∂∂
===0
0 & ?
c) Supongamos que se construye un nuevo lagrangiano, L’, a partir del anterior tomando
( ) ( )1 1 1 11
' , , ; , , , ' , , ' , ,m
n n m i ii
nL L q q q q Q Q q qβ ν=
= −∑& && &K K K K⋅
en el que ( )1' , ,i i iQ Q q qν= +& & K n y las ( )nqq ,,K1ν son funciones generales. ¿Qué se puede decir de las cantidades conservadas de este nuevo sistema? Dar el nuevo routhiano, R’, cuando los momentos asociados a las coordenadas cíclicas tienen ese mismo valor inicial Mi, es decir,
( ) iti
i MQLtP =
∂∂
===0
0''' & .
d) ¿Cuánto han de valer las constantes iβ para que ambos routhianos R y R’ sean iguales? ¿Qué relación habrá entonces entre la dinámica, las ecuaciones del movimiento, de los sistemas L y L’?
e) Supongamos una partícula de masa unidad, m=1, en un potencial
')',( arr
arW && ⋅⋅−−
= 31 α , y lagrangiano en polares
( ) )',(',' arWarrarL &&
& −+=22
1 222
. Dar las trayectorias de este
sistema por el método apuntado en los apartados anteriores en función de las soluciones de una partícula en un potencial central gravitatorio ,
( )r
arrarL 122
1 222 ++=
&&,
a) En principio podría haber hasta m+n cantidades conservadas en un sistema
mecánico de m+n grados de libertad. Con la forma dada para el lagrangiano sabemos que tiene al menos m momentos conservados, por las m coordenadas cíclicas Qi, más la energía, ya que es independiente del tiempo.
50
b) Los momentos asociados a las coordenadas cíclicas se conservan por lo que
ii
i MQLP =
∂∂
=& para todo tiempo. Por tanto
. ( )mnn
m
iii QQqqqqLMQR &K&&K&K& ,,,,,;,, 111
1−⋅= ∑
=
c) Se aplica lo comentado en el apartado a) y b) sin cambios.
( ) ∑∑==
⋅+++−⋅=m
iniimmnn
m
iii qqQQqqqqLMQR
111111
1,,,,,,,;,,'' K&K&&K&K& νβνν ( )
d) Si comparamos los dos routhianos obtenemos
( )∑∑∑∑====
⋅−=⋅−+⋅−−⋅=−m
iiii
m
iii
m
iii
m
iii MLMQLMQRR
1111
νβνβ'' &&
con lo que es evidente que si ii M=β ambos routhianos son idénticos. Por tanto, para las condiciones iniciales dadas en el enunciado se pueden relacionar las ecuaciones del movimiento de ambos sistemas. Si ( ) ( ) ( ) ( ) tQtQtqtq mn ,,,,, KK 11 es una solución de L,
el conjunto ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ∫∫ ⋅−⋅− dtqqtQdtqqtQtqtq nmmnn ,,,,,,,,, KKKK 11111 νν es una solución de L’. Dado que las funciones ( )ni qq ,,K1ν son completamente arbitrarias esto permite relacionar problemas aparentemente diferentes resolviendo únicamente las ecuaciones más sencillas para L.
-------------------------------------------
40. En algunos problemas de mecánica es interesante conocer el movimiento en la vecindad de un punto de equilibrio. Tal cuestión se suele abordar con ayuda de la
aproximación lineal al problema, en la forma de un sistema d X AXdt
=
en el cual el vector X simboliza una pequeña perturbación alrededor del punto de equilibrio 0X y A es la denominada matriz jacobiana. Suponga un sistema mecánico caracterizado por dos variables (¡cuidado! dos variables, no dos grados de libertad), que denominaremos 1 2x y x . Nuestro problema lineal se reduce a estudiar las distintas clases de movimientos alrededor del origen y que dependerán del carácter y signo de los valores propios de la matriz A . Sean estos últimos 1 2yλ λ a) Considere los distintos casos posibles de movimiento según el carácter real o complejo, positivo o negativo, de los valores de 1 y 2λ λ . Considere sólo aquellos casos en los que 1 y 2λ λ son distintos.
b) Dibuje en el plano ( )1 2,x x las trayectorias correspondientes a los casos estudiados en el apartado anterior. a) y b)
51
d X AXdt
= , es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 y además autónoma, esto es,
no depende del tiempo. Si X es la perturbación alrededor del punto de equilibrio, entonces:
( ) ( )( ) ( )
01 1 1
02 2 2
x t x x tx t x x t
δδ
= += +
Puesto que es un sistema lineal su solución pasa por hallar los valores propios de la matriz Jacobiana, esto es:
11 12 11 12
21 22 21 22
0a a a a
Aa a a a
λλ
−⎛ ⎞= → =⎜ ⎟ −⎝ ⎠
Cuya solución es:
( )( ) ( ) ( )211 22 12 21 11 22 11 22 12 210 ; 0a a a a a a a a a aλ λ λ λ− − − = − + + − =
11 22 11 22 12 21Si T a a y a a a a= + ∆ = −
Finalmente: 2 4
2T Tλ ± − ∆
=
Por tanto, la solución del sistema de ecuaciones diferenciales es:
( )( )
1 2
1 2
1 1 2
2 3 4
t t
t t
x t c e c ex t c e c e
λ λ
λ λ
δδ
= += +
Donde son constantes que dependen de las condiciones iniciales y 1 2 3 4, ,c c c y c 1 2yλ λ los autovalores de la matriz A , Jacobiano de la transformación. Según el enunciado no tenemos en cuenta los valores degenerados, esto es, los valores en los que 1 2λ λ= . Entonces los casos posibles de movimiento según los autovalores a la vista de las soluciones del sistema serían:
1. Si 1 y 2λ λ son autovalores reales negativos tenemos un nodo estable, el estado generado por la perturbación es asintoticamente estable.
( )( )
1 2
1 2
1 1 2
2 3 4
t t
t t
x t c e c ex t c e c e
λ λ
λ λ
δδ
= += +
52
1xδ
2xδ
2. Si 1 y 2λ λ son complejos con parte real negativa, también tenemos un estado
asintoticamente estable, con un foco muy estable.
( ) ( ) ( ) ( )( )Re Im Im1 2
t itx t e c e c eλ λ λδ −= + it
2
1xδ
2xδ
3. Si 1 yλ λ son complejos con parte real positiva, también tenemos un estado
inestable, generándose un foco muy inestable.
( ) ( ) ( ) ( )( )Re Im Im1 2
t itx t e c e c eλ λδ −= + itλ
53
1xδ
2xδ
4. Si 1 y 2λ λ son imaginarios puros de diferente signo, el estado generado es estable y
tendríamos un centro.
( ) ( ) ( )( )Im Im1 2
it itx t c e c eλ λδ −= +
1xδ
2xδ
5. Si 1 y 2λ λ son reales positivos se genera un estado inestable. Aparece un nodo inestable.
( )( )
1 2
1 2
1 1 2
2 3 4
t t
t t
x t c e c ex t c e c e
λ λ
λ λ
δδ
= += +
54
1xδ
2xδ
6. Si 1 y 2λ λ son reales de distinto signo, el estado también es inestable. Tendríamos un punto silla.
( )( )
1 2
1 2
1 1 2
2 3 4
t t
t t
x t c e c ex t c e c e
λ λ
λ λ
δδ
= += +
1xδ
2xδ
Podemos decir que es condición necesaria y suficiente para la estabilidad que todas las partes reales de los valores propios sean negativas. Basta con que uno de los valores propios tenga parte real positiva para que tengamos una solución inestable.
55
FORMULACIÓN DE LAGRANGE
1. Considérese un sistema con N grados de libertad descrito por el conjunto de coordenadas generalizadas qi (i=1,...,N), cuyas energías cinética y potencial, T y V, vienen dadas por
( ) ( i
N
iiii
N
ii qVVqqfT ∑∑
====
1
2
1 , )
Demuéstrese que las ecuaciones de Lagrange son separables, de modo que los distintos grados de libertad no están acoplados y redúzcase el problema a cuadraturas.
A partir de la lagrangiana, L = T − V, calculemos las derivadas
2 iii
fqqL
=∂∂
2dd
2 dd 2
iii
ii
i
fqqf
qqL
t+=
∂∂
dd
dd 2
i
ii
i
i
i qVq
qf
qL
−=∂∂
Así pues la ecuación de Lagrange para cada grado de libertad qi es
0=dd2
dd 2
i
iiii
i
i
qVqfq
qf
++
que como vemos sólo depende del propio grado de libertad qi, de manera que los distintos grados de libertad están desacoplados y cada cual evoluciona independientemente de los demás. En particular, la energía contenida en cada grado de libertad
2iiii VqfE +=
se conserva constante durante la evolución como es fácil ver, pues
dd
dd 2
i
ii
i
i
i
i
qVq
qf
qE
+=∂∂
2 iii
i fqqE
=∂∂
resultando que
=2+dd
dd
dd
dd
dd
3iiii
i
ii
i
ii
i
ii
i
iii qqfqqV
qqf
tq
qE
tq
qE
tE
tE
+=++=∂∂
∂∂
∂∂
0=2+dd
dd
= 2
+ ii
i
ii
i
ii qf
qV
qqf
q
3
Así pues, las energías Ei son constantes determinadas por las condiciones iniciales, , 00 , ii qq
( ) ( ) 0200 iiiiii qVqqfE +=
de manera que la evolución de cada grado de libertad viene dada por la integral
tf
VEqq
t
i
iiii d
00 ∫−
±=−
----------------------------------------------
2. Un punto de masa M describe, en el plano 0XY, una curva dada por la ecuación y = f(x) cuando está sometida a un potencial que sólo depende de y. Si v0 es la proyección de la velocidad sobre el eje 0X, se pide:
a) hallar una expresión general del potencial en función de f.
b) Aplique la expresión obtenida en el apartado anterior al caso de que la ecuación de la curva sea ay2 = x3.
a) Sea V(y) el potencial pedido. La lagrangiana de la masa puntual será
( ) ( )yVyxML −+= 22
2
de donde se obtienen las ecuaciones de Lagrange
( )
( )
−=
=
yVyM
t
xMt
dd
dd
0dd
Integrando dos veces la primera ecuación se obtiene que la proyección del movimiento sobre el eje 0X es un movimiento uniforme con velocidad 0vx = . La integral de la segunda ecuación con respecto de y determina el potencial
∫−= yyMCV d
donde C es una constante arbitraria. Como por otra parte
( ) ( )
( ) 20
0
dd
vxfy
vxfxxxf
y
′′=
′==
la expresión del potencial es
( ) yxfMvCV d 20 ∫ ′′−=
y, para realizar la integral, hay que sustituir . )(1 yfx −=
4
b) Para el caso particular en que la función es axy
3
= , la función inversa es
, de manera que ( ) 3/12ayx =
( )
( ) 3/13/24
34
3
23
−==′′
=′
yaax
xf
axxf
Sustituyendo en la ecuación del apartado anterior y realizando la integral se llega al resultado.
-------------------------------------------------
3. Considérese una transformación desde un sistema estacionario de ejes cartesianos Oxyz a otro Ox’y’z’ que gira con velocidad angular constante ω alrededor del eje Oz. Transforme la lagrangiana de una partícula considerada libre en el sistema Oxyz a la correspondiente en el sistema Ox’y’z’, e identifique en esta última los términos que corresponden a las fuerzas de Coriolis y centrífuga.
La transformación de Oxyz a Ox’y’z’ es:
txtyytytxx
ϖϖϖϖ
sin cossin cos′+′=
′−′=
La energía cinética de la partícula viene dada por:
)(~21)(~)(
21)(
21 222222222 yxmyxyxmzyxmzyxmT ′+′+′′−′′+′+′+′=++= ωω
La expresión que aparece en las ecuaciones de Lagrange puede considerarse como una fuerza ficticia que aparece debida a las peculiaridades del sistema de coordenadas. En nuestro caso:
iqT ∂∂ /
xmymxT ′+′=′∂
∂ 2~~ ωω,
con una expresión similar para iyT ′∂∂ (la correspondiente parcial con respecto a z’es nula). Los dos términos de la expresión anterior pueden identificarse como las componentes de la mitad de las fuerzas de Coriolis y centrífuga, respectivamente. La
otra mitad de la fuerza de Coriolis procede del término
/
∂∂
iqT
dtd de las ecuaciones
de Lagrange.
------------------------------------------
5
4. Una cuenta de masa m desliza sin rozamiento a lo largo de un alambre circular de radio a. El alambre, situado verticalmente en un campo gravitatorio, gira alrededor de su diámetro vertical con velocidad angular ω. Para una velocidad angular ω mayor que un cierto valor crítico ωc, la cuenta tiene un punto de equilibrio mecánico estable en una posición dada por un ángulo θ0 respecto de la vertical. Se pide:
a) Encontrar ωc y θ0 ;
b) Obtener las ecuaciones del movimiento para pequeñas oscilaciones alrededor de θ0 y encontrar su periodo.
a) La energía cinética de la cuenta y el Lagrangiano son:
2222 )sen (21
21 θωθ ammaT += .
2 2 2 21 1 sin cos2 2
L ma ma w mgaθ θ θ= + −
donde θ es el ángulo que forma la posición de la masa con el eje vertical de giro, correspondiendo 0θ = con la partícula en la posición más baja en el alambre.
La ecuación de Lagrange nos lleva a:
0sen cos sen 2 =−+ θθωθθ aga
En el punto de equilibrio,
0=θ , g = aω 2 cos θ, ó.: ω 2 = g/(a cos θ).
Esta última ecuación tiene una solución para ω sólo si ω 2 ≥ g/a, con lo que la velocidad angular crítica es
ag
C =ω
y el ángulo de equilibrio es
= 20 cos arc
ωθ
ag
b) Si la cuenta efectúa pequeñas oscilaciones alrededor de θ0, podemos describir el movimiento en términos de un pequeño parámetro ε = θ − θ0. La ecuación del movimiento se transforma en
0) (sen )( cos )(sen 002
0 =++−++ εθεθωεθε aga
6
Para pequeños valores de ε, 1 cosy sen ≈≈ εεε . Teniendo en cuenta esto y el valor obtenido de θ0, la ecuación anterior queda en
01 42
22 =
−+ ε
ωωε
ag
La frecuencia de oscilación será:
42
2
1ω
ωa
g−=Ω
---------------------------------------------
5. Un elemento diferencial de arco de una cierta superficie se puede poner de la forma
221
21
2 )( dqqadqds +=
Se pide:
a) La ecuación que cumplen las líneas geodésicas de la superficie
b) Demostrar que las curvas cte. 2 =q son geodésicas
c) ¿Qué dependencia con el tiempo tiene, en el caso contemplado en b), la coordenada ? (Nota: las geodésicas son las trayectorias que sigue un punto sobre la superficie en ausencia de toda fuerza).
1q
a) En ausencia de toda fuerza, y considerando m=1,
( )221
21 )(
21 qqaqTL +==
La coordenada q es cíclica; luego 2
212
)( qqaCqT
==∂∂ (1)
donde C es una constante. Por otra parte, la energía total:
( )221
21 )(
21 qqaqE += (2)
es también una constante del movimiento. Eliminando dt de (1) y (2), se obtiene una ecuación diferencial entre las coordenadas y q que es precisamente la ecuación de las geodésicas. Integrando dicha ecuación se obtiene:
1q 2
∫
−
=
)(1)(2
121
12
qaC
qaE
dqq
7
b) Las curvas , recorridas con la ley horaria cte. 2 =q EtqEq 2,2 11 == , son soluciones de las ecuaciones (1) y (2).
c) De acuerdo con lo visto en b), la coordenada evoluciona según un movimiento uniforme.
1q
-----------------------------------------------
6. Si el sistema solar estuviese sumergido en una nube esférica uniforme de partículas sólidas, los objetos en el sistema solar experimentarían una fuerza gravitatoria total que sería
brrkFr −−= 2
Podemos asumir que la fuerza extra debida a la presencia de la nube es débil )( 3rkb << . Encuentre la frecuencia de las oscilaciones radiales de una órbita
cuasicircular (ésta es una órbita con pequeñas desviaciones radiales de la órbita circular).
La ecuación de movimiento es:
drrdV
rm ef )(−=
Si la partícula está en una órbita circular de radio , se cumple: 0r
020
30
2
0
)(br
rk
mrl
drrdV
rr
ef −−=−=
Estamos interesado en perturbaciones alrededor de esta órbita circular. Si esta perturbación es pequeña, podemos expandir el potencial efectivo alrededor de r , 0
+′′−+′−+= )()(21)()()()( 0
20000 rVrrrVrrrVrV efefefef
Si utilizamos esta expansión en la expresión del lagrangiano, encontramos:
),()(21
21
02
02 rVrrrmL ef′′−−=
donde hemos eliminado el término constante. La expresión anterior es el lagrangiano de un oscilador armónico, de frecuencia
mrVef )( 02
′′=ω
Diferenciando dos veces el potencial efectivo encontramos, para la frecuencia de las pequeñas oscilaciones radiales alrededor de la órbita circular,
8
21
30
4
+=
mb
mrkω
-----------------------------------------------
7. Una cuenta de masa m puede deslizar sin rozamiento a lo largo de una varilla rectilínea. La varilla gira en un plano vertical, teniendo a uno de sus extremos como centro de giro y con velocidad angular constante, ω. En presencia de un campo gravitatorio constante, calcúlese la posición radial, r, de la cuenta como función del tiempo, si las condiciones iniciales son: r R r( ) ; ( ) .0 0 v= =
Si θ es al ángulo que forma la varilla con respecto a la horizontal, y r es la posición de la cuenta a lo largo de la varilla, la energía cinética en coordenadas polares es:
( ) ( )222222
21
21 ωθ rrmrrmT +=+=
y la lagrangiana
( ) tmgrrrmL ωω sen21 222 −+=
La ecuación del movimiento resulta:
tgrr ωω sen2 −=− ,
siendo su solución
+−+= tsen
2senh
2cosh 22 ω
ωω
ωωω gtgvtRr
---------------------------------------
8. La lagrangiana para una partícula cargada moviéndose en un campo electromagnético es, en coordenadas cartesianas,
vA ⋅+−=ceeTL φ
a) Evaluar cuál es la dependencia en φ y A de los campos eléctrico y magnético, para que L genere la conocida ecuación newtoniana de movimiento en un campo electromagnético.
b) Seguidamente, demostrar que los campos son invariantes bajo la transformación (conocida como gauge)
).,(1),,(
ttc
t
r
rAA
Ψ−→
Ψ∇+→
∂∂φφ
A partir de la lagrangiana dada se verifica que:
9
,
,
3
1
3
1
++=+=
+−=
∑
∑
=
=
k
i
k
iki
ii
i
k i
kk
ii
tA
rA
vcem
dtdA
cevm
vL
dtd
rA
vce
re
rL
∂∂
∂∂
ν∂∂
∂∂
∂∂φ
∂∂
quedando la ecuación del movimiento:
−+
−−= ∑
= k
i
i
k
kk
i
ii r
ArA
vce
tA
crevm
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂φ 3
1
1 .
Comparando con la conocida forma,
( )iii BvceeEvm ×+= ,
queda,
).,(),(
),,(1),(),(
tt
ttc
tt
r
r
rArB
rArrE
×∇=
−−∇=∂∂φ
Una vez conocidas estas expresiones para los campos, verificar que son invariantes bajo la transformación gauge anterior es un ejercicio simple.
------------------------------------
9. Si dos lagrangianas, L y L’, son tales que:
( ) ( ) ;),(,,,,dt
tdMtLtL qqqqq +=′
a) demostrar que llevan a las mismas ecuaciones del movimiento.
b) Comprobar que la transformación de potenciales del problema anterior pertenece a este caso, si L es la lagrangiana ahí detallada.
Calculamos para L y L’ las ecuaciones de Lagrange, pudiendo observar que para que sean idénticas debe cumplirse que:
.0=
−
dtdM
qdtd
q kk ∂∂
∂∂
El ejercicio es trivial. Por otra parte, el efecto de la transformación gauge sobre la lagrangiana del problema anterior es:
),(21 t
ce
dtdL
tceL
ceemL rvAvvv Ψ+=
Ψ∇⋅+
Ψ+=′⋅+′−⋅=′
∂∂φ ,
tal como queríamos demostrar.
---------------------------------------------
10
10. Hallar y resolver las ecuaciones de Lagrange para el sistema formado por dos péndulos acoplados según indica la figura. Las varillas de longitud y son rígidas de masa nula, mientras que la barra horizontal rígida de longitud
tiene una masa .
L L′
D bm
Posición de los puntos de la barra:
Dxayxax ≤′≤−=′+= 0;cos;sin θθ
θθθθ sin;cos ayax ==
Energía cinética barra 22
0
22
221 θθρ a
maxd
Db∫ =′=
T= )(21 2222 amLmmL b+′′+θ
)(cos)coscoscos( LmmLamgLmmLamgV bb ′′++−=′′++−= θθθθ
Se comporta como un péndulo simple de longitud λ y masa µ tal que: 2222 amLmmL b+′′+=µλ
amLmmL b+′′+=λµ
Entonces:
amLmmLamLmmL
b
b
+′′++′′+
=222
λ
222
2)(amLmmL
amLmmL
b
b
+′′++′′+
=µ
-------------------------------------
11. Estudiar y resolver por el método de Lagrange el movimiento de la máquina de Atwood compuesta de la figura, en donde las masas de las poleas son y . 0 2m
11
Como las longitudes de los hilos son constantes, tenemos las ligaduras:
DConstxxxxCConstxx
==−+−==+
.)()(.
2324
21
de donde:
134
12
22 xxCDxxCx
−−+=−=
Además, la polea 2, de radio R gira a una velocidad angular , de modo que su energía cinética rotativa es:
)( 231 xxR −= −ω
223 )(
21 xxTp −= α
donde la constante α esta relacionada elementalmente con . 2m
Así, pues, usando y como las dos coordenadas independientes: 1x 3x
2134
233
222
211
213
244
233
222
211
)2(21
21
21
21)(
21
41
21
21
21
xxmxmxmxmxx
xmxmxmxmTT p
++++++
=++++=
α - energía cinética.
)( 44332211 xmxmxmxmgV +++−= - energía potencial
)2(( 134331211 xxmxmxmxmgV +−+−−= + Constante-irrelevante.
Finalmente:
))()2(( 4334211 mmxmmmxgV −+−−−=
Ambos grados de libertad y están uniformemente acelerados, mientras que la energía es una función cuadrática de las velocidades.
1x 3x
---------------------------------------
12. Consideramos la evolución de un cuerpo puntual de masa , constreñido a moverse sin rozamiento sobre un anillo fijo circular en presencia de una
m
12
aceleración uniforme g . El anillo tiene radio , se encuentra en un plano vertical y su espesor es despreciable.
R
y
x θ
cosx =
cos
V
R
Puesto que el cuerpo se mueve sobre una curva (unidimensional),el número de grados de libertad del problema es la unidad (dos para una superficie, tres para un volumen). Claramente, la posición del móvil la fija una sola variable, el ángulo θ , por ejemplo. Habrá pues una única ecuación de Lagrange. Construyámosla.
La energía cinética T para una partícula de masa que se mueve en el plano m yx − es:
2 2( )2mT x= + ,
de modo que, escribiendo e en función de y y R ,
,;sin θθ RyR −= (1)
y derivando respecto del tiempo, resulta para las energías cinética T y potencial V en función de θ ,
2
22 θmRT = (2)
.θmgRmgyV −==
Así pues, la ecuación de Lagrange (solo una para un problema con un solo grado de libertad) correspondiente al Lagraniano . L
)cos2
(2
θθ+=−=
gRmgRTL (3)
es:
.0sin =+ θθg
(4)
Nótese que, gracias a las ligaduras, un problema plano que en principio hubiera requerido dos ecuaciones de segundo orden para x e , se ha despachado en términos de una sola para
yθ .Pero caben simplificaciones mayores aún, de resultas de las simetrías
(o invariancias) presentes. Obsérvese que el Lagrangiano ),( tL θ de hecho no depende del tiempo t . Ello implica automáticamente que la energía T V+ se conserva , y la ecuación (4) puede reducirse a una de primer orden. Efectivamente, introduciendo la nueva variable dependiente
13
θ=p , (5)
y usando a θ como la nueva variable independiente (fórmula tradicional para reducir ecuaciones diferenciales ordinarias en las que la variable independiente , t aquí , no aparece explícitamente)
θθθ
ddp
dd
dtd
dtd
== (6)
de modo que (4), que era de segundo orden, se vuelve de primer orden:
pR .0sin =+ θθ
gddp (7)
Integrando, se obtiene la ecuación de la energía
teConsEg
pR tancos2
2
==− θ (8)
La solución ahora se reduce a una cuadratura, puesto que al ser conocida )(θp (ecuación 8), (5) se convierte en la ecuación separable (y por tanto integrable)
REgd
pddt
/)cos(2)( θθ
θθ
−== (9)
-----------------------------------------
13. Péndulo plano de masa , cuyo punto de suspensión (de masa ) puede desplazarse en el mismo plano sobre una recta horizontal.
2m 1m
− Hay dos grados de libertad, que pueden caracterizarse por la coordenada de la primera masa, y por el ángulo
1xθ entre la varilla del péndulo y la vertical.
2
21
11xmT = ; 01 =V
)(2
22
22
22 yx
mT += ; 222 mgyV =
Pero θcos2 Ry −= , θsin12 Rxx += , de modo que
[ ]21
222 )cos()sin(
2θθθθ RxR
mT ++=
.cos22 θgRmV −=
14
El Lagrangiano resulta inmediatamente de su definición, 2121 VVTTL −−+= , y análogamente resultarían las ecuaciones de Lagrange (el alumno deberá escribirlas como ejercicio).
Nótese que no depende ni del tiempo (se conserva la energía total), ni de L t x ( x es
coordenada cíclica , 0=∂∂
−xL , y se conserva su cantidad de movimiento conjugada,
xLp
∂∂
= ). El sistema de las ecuaciones de Lagrange de cuarto orden (dos de segundo
orden), pueden pues reducirse a una de segundo orden. Las dos integrales primeras asociadas a las consideraciones anteriores son
ConstRmmmxxLp =++=
∂∂
= θθ cos)( 22111
(4)
.2121 ConstVVTTE =+++= (5)
La ecuación (4) es fácil de interpretar como el hecho de la conservación de la cantidad de movimiento en la dirección x (como siempre, esta propiedad resulta de la invariancia del problema ante traslaciones en la dirección x ).
.2211 xmxmp += (6)
Para mayor simplificación, esta última ecuación también admite otra integración exacta (Problema para alumnos imaginativos: a ver quien es capaz de interpretar este hecho matemático como la invariancia de algún ente físico ante una transformación de alguna clase), igual que en el movimiento de una partícula libre(la suma de fuerzas en la dirección x es nula).
.sin)( 2121 ConstRmxmmtp =+++− θ (7)
Así pues, el problema queda reducido a uno de primer orden. Bastaría con resolver la ecuación de la energía total en la que la única variable desconocida sería θ , ya que y
pueden expresarse en función de 1x
1x θ y mediante las ecuaciones (6) y (7). θ
El lector deberá terminar el problema en detalle. Para ello, hacemos notar que esta única ecuación pendiente de resolución toma la forma más sencilla en el sistema de referencia que se mueve en la dirección x con la velocidad constante del centro de masa de las dos partículas. Usando como coordenadas
)()(
21
2211
mmxmxm
c++
= y θ ,
c (la coordenada horizontal del centro de gravedad) resulta ser también cíclica, y la integral de la energía se reduce a:
22θR [ ]2
22 cos2sincosmEgRa =−+ θθθ ,
donde ).( 21
1
mmm
a+
=
El problema queda pues reducido a una cuadratura, como los anteriores,
15
2
22
cos2
sincos
mEgR
aRddt+
+=
θ
θθθ .
Ahora podemos pasar a completar la descripción del problema. Empezamos por :
θθθθθθθ cos)cos2cossin(21
21
212222
12222
11 gRmxRRxRxmVTL +++++=−= =
θθθθ coscos21
2 21222
221
21 gRmxRmRmxmm
++++
Ecuaciones de Lagrange:
[ ] 0cos)(0 22111
=++⇒=∂∂
−
∂∂ θθRmxmm
dtd
xL
xL
dtd
0sincos 2
2
21 =−++
⇒ θθθθxRmmm
θθθθθθθ
sinsin)cos(0;0 122122
2 xRmgRmxRmdtdRmLL
dtd
+++==∂∂
−
∂∂
0sincos1 =++ θθθ gxR
Coordenadas del centro de masas: ⇒−=++
= 2121
2211 ; xxrmm
xmxmc eliminando
y en función de y
1x
2x c r :
rmm
mcxr
mmm
cx21
12
21
21 ;
+−=
++=
222
222
211 2
121
21 ymxmxmT ++=
Pero
=
+
++
++
+
++
−=+ 22
21
2
21
22122
21
1
21
122
222
211 )(2
2)(
221
22r
mmm
rcmm
mc
mr
mmm
rcmm
mcm
xmxm
2)(
21 2
221
rcmm µ++
con 21
21
mmmm
+≡µ y =2
2221 ym θcos2 Ry −= = .sin
21 222
2 θθRm
Así pues,
16
θ
θθµθ
cos
)sincos(22
)(
2
22
222
212
gRmV
mRmmcT
−=
+++
=
c es coordenada cíclica )0( =∂∂
cL de modo que .constc = Además se conserva la
energía de modo que
EconstgRmmR ≡=−+ θθθµθ cos2)sincos( 22
2222 (el doble de la energía total)
θθµ
θθ
22
2
2
sincos
cos2
mR
gRmE
+
+=
θθθµ
θcos2sincos
2
22
2
gRmEm
Rddt+
+=⇒
-------------------------------------
14. Considérese el regulador ilustrado en la figura. ¿Cuántos grados de libertad hay? En función de los ángulos θ y φ , obténgase el Lagrangiano del sistema y escríbanse las ecuaciones de Lagrange. Utilizando las simetrías, redúzcase el problema a una cuadratura. Interprétense físicamente cada una de las ecuaciones de conservación (o integrales del movimiento) obtenidas.
φθ cossin1 Rx =
φθ sinsin1 Ry =
121 2;cos zzRz =−= θ
φθφφθθ sinsincoscos1 RRx −=
φθθ sincos1 Ry = 2222221
21
21 sincossin φθθφφθ RRzyxR +=++⇒+
θθsin1 Rz =
)sin4sin( 22222222 θθφθθ RRRmT ++=
θcos6)(2 21 mgRzzmgV −=+=
El Lagrangiano es:
θθθφθθ cos6)sin4sin( 222222 mgRmRL +++=
17
Nuevamente hay una variable cíclica, .0: =∂∂φ
φ L Evidentemente, si se varia φ en una
cantidad fija (por ejemplo girando el eje x a un ángulo dado φ∆ ), el sistema no se inmuta. Es invariante ante desplazamientos constantes de la variable φ . Se conserva
pues la cantidad φθφ
222 sin2mRLp =
∂∂
= , fácilmente identificable con el momento
angular en la dirección vertical. Nuevamente, eliminando
φ en términos de (constante) y haciendo uso de la ecuación de la energía, 2p
,sin4
)sin41(cos6 22
22222
θθθθ
mRpmRmgRVTE +++−=+=
El problema se reduce a dos cuadraturas (o meras integrales):
θ
θθ
θθ ⇒−+
+=∫ ∫
22
22
22
sin4cos6
)sin41(
mRpmgRE
mRddt )(tθ=
----------------------------------
15. Dos puntos de masa están unidos por una varilla rígida sin peso de longitud ,el punto medio de la cual está obligado a moverse sobre una circunferencia
de radio . Escríbase la energía cinética en coordenadas generalizadas. Obténgase el Lagrangiano del sistema y escríbanse las ecuaciones de Lagrange. Utilizando las simetrías existentes, redúzcase el problema a una cuadratura. Interprétense físicamente cada una de las ecuaciones de conservación (o integrales del movimiento) obtenidas. Toda la acción ocurre en el plano vertical; la constante gravitatoria es
mb2
R
g .
+r =posición pto. superior = ; ji ++ + yx
=−r posición pto. inferior = ji −− + yx
Para simplificar el álgebra, introducimos la notación compleja (no es absolutamente imprescindible)
18
)1( −=+= iiyxr
−−−+++ +=+= iyxriyxr ;
Claramente 21Re θθ ii ber ±= −
±
2121 Re θθ θθ ii eibir ±=± .
*rr=⋅ rr , donde *r es el complejo conjugado de r ; iyxr −=*
=±±= −−± )Re)(Re( 2121
21212 θθθθ θθθθ iiii beber
)( )()(21
22
221
2 1221 ϑθθθθθθθ −− +±+= ii eeRbbR
)()(21 2
222
1222 θθ bRmrrmT +=+= −+
121 sin2)( θmgRyymgV =+=
)sin2( 122
221
2 θθθ RgbRmL −+=
Nótese que 2θ es coordenada cíclica, pues .02
=∂∂θL En otras palabras, al sistema no le
afecta que se le dé a la variable 2θ un desplazamiento constante θ∆ . Es por tanto “invariante ante traslación (giro)” de la variable 2θ . Se conserva pues 2p
teconsmbLp tan2 22
22 ==
∂∂
= θθ
,
tmbp
22
202 2+=θθ
claramente asociado al momento de giro del sistema de las dos masas alrededor de su centro. También el momento angular de la Tierra alrededor del eje polar se conserva indepedientemente de su giro alrededor del Sol. El resto del problema es trivial, reduciéndose al de un péndulo simple plano.
----------------------------------------
16. Una partícula de masa m, sometida al campo gravitatorio terrestre, se mueve sin rozamiento sobre la superficie interior de un paraboloide de revolución colocado verticalmente.
a) Calcúlese su lagrangiana e identifíquense las magnitudes que se conservan durante el movimiento.
b) Hállese el potencial efectivo para el problema unidimensional equivalente y discútase el tipo de órbitas.
c) ¿Qué velocidad inicial ha de imprimirse a la partícula para que la órbita sea circular?
19
d) Calcúlese la frecuencia de las oscilaciones de pequeña amplitud en torno a esta órbita circular.
a) Sea ( )22 yxkz += la ecuación del paraboloide. Utilicemos coordenadas cilíndricas (ρ,ϕ) como se indica en la figura.
m
ϕ
ρ
z
y
x
Así pues,
===
2
cos
ρϕρϕρ
kzseny
x
===
2222
222
222
4
cos
ρρϕρϕρ
kzseny
x
⇒ ⇒
=+=−=
ρρϕϕρϕρϕϕρϕρ
kzseny
senx
2cos
cos
+−
222
222
2cos2
ϕϕρρϕϕρϕϕρρϕϕρ
sensensen
++
coscos
ϕϕ
De modo que la energía cinética de la partícula es
( )222222 421
21 ρρϕρρ kmmT ++=≡ 2v .
Siendo la energía potencial 2ρmgkmgzV =≡ .
En la lagrangiana L=T−V, la coordenada ϕ es cíclica, luego el correspondiente momento generalizado se conserva
≡=∂∂ ϕρϕ
2mL ,
que corresponde a la componente vertical del momento angular. Además, como la lagrangiana no depende del tiempo, la energía total se conserva.
b) La energía total de la partícula, suponiendo que 0≠l ,
( ) 22
2222
241
21
ρρ
ρρ mgkm
kmVTE +++=+≡
20
depende de una sola coordenada, ρ, y puede tomarse como la energía de un problema unidimensional equivalente donde
( ) 2224121 ρρkmTef +≡
juega el papel de energía cinética, siendo ρ cierta coordenada curvilínea (no cartesiana), y
22
2
2ρ
ρmgk
mVef +=
el de energía potencial. En la figura se han representado los dos términos que contribuyen a este potencial efectivo, en el caso particular . 322 /2 kgm=
La expresión de la energía total permite escribir la relación
ρρ
d)(2)41(
d22
efVEkm
t−
+= ,
cuya integración proporciona la ley horaria del movimiento. Así, para cada valor de , los valores permitidos de la energía han de ser tales que , y para cada uno de estos valores existen dos valores extremos (máximo y mínimo) de ρ, que son las raíces
de la ecuación
efVE ≥
22
2
2ρ
ρmgk
mE += . Cuando el valor de la energía total E coincide con
el mínimo de Vef, el movimiento es circular con radio ρ= ρc, que se obtiene de la condición de mínimo,
02d
d3
2
=−=c
cmín
ef
mmgk
Vρ
ρρ
, es decir, gkmc 2
2 =ρ .
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0
4
8
12
PotencialGravitatorio
PotencialCentrífugo
PotencialEfectivo
ρ
Vef /(mg/k)
21
c) En la órbita circular, como el radio es constante, se tiene evidentemente 0=cρ . Por otra parte, utilizando la expresión obtenida para el radio de la órbita, ρc, en la de la componente vertical del momento angular resulta el valor de la componente azimutal de la velocidad de la partícula,
gkc 2=ϕ .
Así pues para conseguir que la partícula se mueva según una trayectoria circular con determinado valor del radio, cρρ = , hay que imprimirle una velocidad de componente únicamente azimutal y de módulo cgk ρ2 .
d) Para escribir la ecuación del movimiento general de la partícula, calculemos las derivadas
+=∂∂
−+=∂∂
ρρρρ
ρρρϕρρ
22
222
4
24
mkmL
mgkmkmL
La ecuación de Lagrange correspondiente conduce a la ecuación:
( ) 02441 3
22222 =+−++ ρ
ρρρρρ mgk
mmkkm .
Supongamos ahora que el movimiento se aparta poco de una órbita circular, de manera que
( )ερρ += 1c , con ε « 1.
Sustituyendo en la ecuación del movimiento y despreciando los términos en ε de orden superior al primero, se llega a la ecuación
0
241
82 =
++ εε
gkmk
gk
que es la ecuación de un oscilador armónico de frecuencia
gkmk
gk
241
82
2
+=ω .
------------------------------------------
17. Plantee las ecuaciones del movimiento para el péndulo doble en el caso de pequeñas oscilaciones, escogiendo como coordenadas las longitudes de arco descritos por cada uno de los péndulos. Halle las frecuencias de los modos
22
normales en el caso en el que la masa del péndulo superior es mucho mayor que la del péndulo inferior.
La forma usual de abordar este problema puede quedar resumida en lo siguiente. Si describimos el problema en las variables generalizadas dadas por los ángulos de los péndulos daremos con una formulación que puede englobarse en la siguiente forma general de lagrangiano:
)()(21
,qUqqqML j
jiiji −= ∑
con un punto de equilibrio en q . El estudio de las desviaciones pequeñas alrededor del punto de equilibrio equivale a tomar sólo los términos lineales en las ecuaciones del movimiento, o lo que es lo mismo, la aproximación cuadrática a L:
0=i
jji
ijijji
iji qqKqqTL ∑∑ −=,, 2
121
El problema de hallar las frecuencias de los modos normales es el de resolver la ecuación especial de valores propios:
kkk AKAT ⋅=⋅2ω
en donde T no es una matriz diagonal. Para evitar el complicado problema de la diagonalización en este estadio, podemos en algunos casos diagonalizar la energía cinética ya de partida, en el lagrangiano cuadrático. Esto es lo que pasa en el problema presente. Veamos cómo podemos hacerlo.
El problema nos plantea un péndulo doble, con el superior de longitud L, y masa M, y el inferior,
de longitud l y masa m. La energía cinética no es difícil de hallar:
[ ])-cos(221
21 222222 θϕϕθϕθθ LllLmMLT +++=
Para pequeños valores de θ y ϕ, podemos aproximar el coseno por 1. Como hay un término producto de sus derivadas temporales, estas coordenadas no son ortogonales (no diagonalizan la energía cinética), pero podemos hacerlas ortogonales sumando un múltiplo apropiado de θ a ϕ. De hecho, es fácil ver que una pareja de coordenadas ortogonales está dada por los desplazamientos
ϕθθ lLyLx += = ,
que no son otra cosa que las longitudes de arco descritos por cada una de las masas de ambos péndulos. Es fácil ver que, entonces, la energía cinética se convierte en:
2212
21 ymxMT +=
En función de estas nuevas coordenadas ortogonales es fácil ver que las ecuaciones del movimiento son:
23
( )M m g mg mgx x yML M l M l
g gy x yl l
+= − + +
= −
Hallar la ecuación característica para las frecuencias de los modos normales es relativamente trivial, sobre todo en el límite M>>m, quedando:
lg
Lg
≈≈ 22 y ωω
-----------------------------------------
18. Una partícula de masa unidad que puede moverse libremente en el plano XY, se encuentra inicialmente en reposo en el origen de coordenadas y está sometida a la fuerza que deriva del potencial V(x,y). El potencial es analítico cerca del origen, admitiendo el desarrollo
( ) ( ) ( ) ( )
2
2
21, 3
2
2
22
2
2232 rO
yxVxy
yVy
xVx
yVy
xVxrOVVyxV +++++≡+∇⋅+∇⋅=
∂∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂rr
Estúdiense los instantes iniciales del movimiento, desarrollando las ecuaciones de Lagrange en torno a la condición inicial. Resuélvanse estas ecuaciones suponiendo que, durante estos instantes, el desplazamiento es de la forma ( ) ( ) 5432 tOtttt +++= cbar , y determínense los vectores constantes a, b y c. Calcúlese, así mismo, la trayectoria durante este tiempo y la expresión de la lagrangiana.
La lagrangiana de la partícula es L = T − V, siendo ( )22212
21 yxT +== v . Así pues,
cerca del origen, se tiene
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
000 ;
000 ; 2
2
2
2
2
2
−−−==
−−−==
yxVx
yVy
yV
yLy
yL
yxVy
xVx
xV
xLx
xL
∂∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
lo que conduce a las ecuaciones de movimiento de Newton:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
000
000 2
2
2
2
2
2
−−−=
−−−=
yxVx
yVy
yVy
yxVy
xVx
xVx
∂∂∂
∂∂
∂∂
∂∂∂
∂∂
∂∂
con las condiciones iniciales
( ) ( ) ( ) ( ) 00000 ==== yxyx
Por otra parte, según el enunciado, se tiene
24
( ) 1262 32 tOtt +++= cbar
Sustituyendo r y en las ecuaciones del movimiento e igualando las potencias del mismo orden en t, se obtienen los vectores buscados:
r
( )021
xVax ∂
∂−=
0=xb
( ) ( ) ( ) ( )
+= 0000
241
2
2
2
yxV
yV
xV
xVcx ∂∂
∂∂∂
∂∂
∂∂
Haciendo en estas expresiones el intercambio x↔y, se obtienen las componentes y correspondientes.
Para calcular la trayectoria, x = x(y), hay que eliminar el tiempo t entre las componentes x e y de la ley de movimiento r(t). Para ello invertimos la serie de una de las componentes, la componente x por ejemplo, suponiendo para t un desarrollo de la forma
( ) 22/32/1 xOxxxt +++= γβα
de manera que
( ) 2 22/322 xOxxt ++= αβα
( ) 22/333 xOxt += α
Sustituyendo en la ley de movimiento, se tiene:
( ) ( ) 2 22/32 xOxxax x ++= αβα
de donde, igualando las potencias del mismo orden en x se encuentran los coeficientes del desarrollo de t,
, 0= , 2/1 …βα −= xa
lo que llevado a la componente y de la ley de movimiento, y = ayt2 + ..., proporciona la trayectoria pedida
( ) // 2
0
xOxxVyVy
x
+
=
=∂∂∂∂
que puede calcularse consecutivamente a todos los órdenes
---------------------------------------
19. Considérese un sistema formado por dos esferas de masa m unidas por una varilla rígida de masa despreciable y longitud 2l. El conjunto puede girar libremente en torno al punto medio de la varilla, equidistante de ambas esferas. Este punto está forzado a moverse sobre una circunferencia de radio R colocada verticalmente en el campo gravitatorio terrestre. Determínense las coordenadas generalizadas apropiadas para describir el movimiento del
25
sistema y calcúlese la expresión de su lagrangiana, si la gravedad es la única fuerza presente. Escríbanse las ecuaciones de Lagrange correspondientes y discútase el movimiento del sistema.
z
y
x
θ
ϕ
α
g
Para especificar el movimiento del sistema, lo más conveniente es dar la posición del centro de masas y referir a éste las posiciones de las dos esferas. Como el centro de masas está forzado a moverse sobre una circunferencia, su posición queda determinada dando el ángulo α que forma su radio vector. En cuanto a las esferas, como están unidas por una barra rígida, la distancia que las separa es fija y basta con especificar los ángulos polares esféricos (ϕ,θ) que determinan la orientación de la barra en el espacio. Así, como coordenadas generalizadas del sistema pueden tomarse los tres ángulos (α,ϕ,θ).
Con respecto a un sistema de coordenadas cartesianas con origen en el centro de la circunferencia de radio R, como en la figura, las posiciones de las esferas son:
cos
coscos
1
1
1
+=+=
=
θαϕθα
ϕθ
lRsenzsenlsenRy
lsenx
coscos
cos
2
2
2
−=−=
−=
θαϕθα
ϕθ
lRsenzsenlsenRy
lsenx
Calculando por derivación temporal las velocidades respectivas, resultan las siguientes expresiones para las energías cinéticas:
( )[ ]θαθϕθαϕϕθαθααθϕθ sensensensensenRlRsenllm
mT
coscoscos22
21
2222222
211
++−++=
=≡ v
( )[ ]θαθϕθαϕϕθαθααθϕθ sensensensensenRlRsenllm
mT
coscoscos22
21
2222222
222
+++++=
=≡ v
de modo que la energía total del sistema es
( ) ( ) ( )[ ]22221 αθϕθ RsenllmTTT ++=+=
Por otra parte, las energías potenciales de las esferas y la energía potencial total son
26
( )θα cos 11 lRsenmgmgzV +==
( )θα cos 22 lRsenmgmgzV −==
αmgRsenVVV 2 21 =+=
A partir de la lagrangiana, L ≡ T − V, calculemos las derivadas
2
2
2 2
2
2
2
L mR
L ml
L ml sen
∂ α∂α∂ θ∂θ∂ ϕ θ∂ϕ
= −
= =
=
=
=
0
cos2
cos2
22
∂ϕ∂
θθϕ∂θ∂
α∂α∂
L
senmlL
mgRL
La ecuación asociada al grado de libertad α,
( ) 0cos22dd 2 =− αα mgRmRt
está desacoplada de θ y de ϕ. Esta ecuación es precisamente la ecuación del péndulo simple,
cos gR
α α= −
de manera que el centro de masas de las esferas ejecuta un movimiento pendular independientemente de como estén girando las esferas. Es decir, el sistema en conjunto se comporta como un péndulo de masa 2m con dos grados de libertad internos que determinan el movimiento relativo de las dos esferas respecto de su centro de masas.
Por otra parte, la coordenada ϕ es cíclica de manera que una constante del movimiento es
CsenmlL== θϕ
ϕ∂∂ 222
de donde, despejando, se obtiene
2
22 θϕ
senmlC
=
La ecuación para θ es
( ) 0cos22dd 222 =− θθϕθ senmlmlt
es decir, sustituyendo el resultado anterior, 2
2 2
cot 02 sin
Cml
θθθ
− =
que es la ecuación que determina el movimiento relativo de las esferas.
-----------------------------------------
27
20. Una partícula de masa m se mueve sobre la superficie de una esfera de radio R y se encuentra sometida al campo gravitatorio terrestre.
a) Calcúlese su lagrangiana e identifíquense las magnitudes que se conservan durante el movimiento.
b) Hállese el potencial efectivo para el problema unidimensional equivalente y discútase el tipo de órbitas.
Tomemos un sistema de coordenadas cartesianas centrado en la esfera, tal como se indica en la figura
mR θ
ϕ
Utilizando coordenadas esféricas, la posición y velocidad de la partícula vendrán dadas por
−=
+=
−=
===
θθ
ϕθϕϕθθ
ϕθϕϕθθ
θϕθϕθ
sen cos sen sen cos
sen sen cos cos
cos sen sen cos sen
RzRRy
RRx
RzRyRx
de manera que las energías cinética y potencial de la partícula son, respectivamente,
( ) ( ) sen21
21
21 22222222 θϕθ +=++== mRzyxmmT v
θcos 00 mgRVmgzVV +=+=
A partir de la lagrangiana, L = T − V, las ecuaciones correspondientes a los ángulos de orientación son
0dd
=−
∂θ∂
θ∂∂ LL
t
0dd
=−
∂ϕ∂
ϕ∂∂ LL
t
Como la coordenada ϕ es cíclica su momento conjugado se conserva constante, lo que traduce la conservación de la componente correspondiente del momento angular, es decir,
28
sen 22 lmR =θϕ
y la ecuación para θ se escribe como:
sen
cossen 33
2
θθ
θθmR
lmgmR +=
Definiendo el potencial efectivo
( ) sen2
cos1 22
2
θθ
mRlmgRVef ++=
la ecuación para θ queda en la forma
d
d1 2 θθ efV
mR−=
Una gráfica de Vef permite obtener cualitativamente una perspectiva general del tipo de órbitas.
0
1
2
3
4
ππ/2
θ
Vef
5(R/g)
En la figura se ha representado la función (R/g)Vef para el caso particular . La curva a trazos corresponde al término gravitatorio y la curva a trazos y puntos al término centrífugo. La suma de ambos es la curva continua. Como puede verse, las órbitas posibles corresponden a trayectorias acotadas comprendidas entre dos valores, uno máximo y otro mínimo, del ángulo θ que dependen de la energía total de la partícula, la otra constante del movimiento. Para el valor de ésta correspondiente al mínimo de la curva de V
2 322 gRml =
ef, los dos valores de θ colapsan y la trayectoria corresponde a una circunferencia horizontal.
---------------------------------------------
21. Si se multiplica el lagrangiano por una constante las ecuaciones del movimiento no se ven afectadas. Suponga ahora que el potencial es una función homogénea
29
de grado m de las coordenadas: ( ) ( ) ( nrrrVmnrrrVnrrr ,,2,1,,2,1,,2,1 ……… αααα =′′′= )V . Si
se reescala simultáneamente el tiempo (por un factor: β=tt' ) y las
coordenadas espaciales (por dicho factor: α=′l
l l, con señalando una coordenada con dimensiones de longitud), una elección apropiada de ambos factores puede tener como efecto neto el de multiplicar el lagrangiano por una constante.
a) ¿Cuál es la relación entre α y β para que así suceda? b) Una vez obtenida ésta derive a partir de ella, como función de m, las relaciones entre l
l′ y cada uno de las reescalamientos siguientes: tiempos (
tt′ ), velocidades ( v
′v ), energía ( EE ' ) y momento angular ( J
J ′ ). c) Obtenga de las relaciones del apartado b) lo siguiente: - la tercera ley de Kepler, - la relación l cuando el potencial gravitatorio se aproxima por mgh
( ) 2 constante t×=
- la independencia del período con la amplitud en el oscilador armónico
a) Si el potencial reescala como , la energía cinética lo hace como mα 22
βα . Para sacar
factor común a ambos términos del lagrangiano
= 22 βααm , o ( )21 m−= αβ
b) las relaciones solicitadas son:
21
;;2;21 m
ll
JJm
ll
EE
m
ll
vv
m
ll
tt +
′
=
′
′
=
′
′
=
′−
′
=
′
c)
- En el potencial gravitatorio 1−=m . Sustituyendo en la primera relación en b), obtenemos ( ) ( )32 lltt ′=′ , que es la ley de Kepler (las distintas órbitas se transforman unas en otras mediante reescalamientos en el tiempo y el la longitud)
- En el caso del potencial mgh, 1=m , encontramos la clásica relación parabólica entre distancia y tiempo.
- Aquí m . El período debe ser independiente de la amplitud. 2=
22. Considérese un circuito clásico ( inductor-condensador) sin generador,
estudiado en Física General. Recordando que la energía almacenada en el inductor es
LC
2L21 I , siendo I la corriente que circula por él, y que la almacenada
en el condensador es CQ2
21 , establezca una analogía entre estos conceptos
eléctricos y los correspondientes de un sistema mecánico simple. A
30
continuación plantee el Lagrangiano del sistema y obtenga la ecuación diferencial y la frecuencia intrínseca de este circuito resonante.
CL
2Q
m
El problema es muy simple. La analogía puede establecerse de la siguiente forma:
Posición – carga
Velocidad – corriente
Fuerza – diferencia de potencial
Masa – inductancia L
Constante del muelle – inversa de la capacitancia 1/C
La energía almacenada en el inductor 221 L I puede asociarse formalmente a un término
de energía “cinética”. Por su parte, la energía almacenada en el condensador es asimilable, también desde un punto de vista formal, al término de energía potencial de un muelle. En definitiva:
( )212
21 1QL CVTL −=−=
de la que se obtiene la ecuación: ( ) 0L1 =+ QCQ ,de la que sigue fácilmente la frecuencia.
--------------------------------------------- 23. Una esfera uniforme de masa M y radio R se halla encastrada en un agujero
practicado en una fina lámina plana infinita, con una masa por unidad de área de valor σ , de forma a que el plano de la lámina coincida con el plano ecuatorial de la esfera. Un objeto de masa de masa se mueve sin rozamiento a lo largo del eje z (véase figura), perpendicular a la lámina y que pasa por el centro de la esfera. Construya el Lagrangiano del sistema
Z
La dificultad en este pr
partícula. Una vez obte
Consecuentemente, nos
separamos las contribu
simplemente, a una dis
oblema reside en encontrar el campo al que se ve sometida la
nido éste, la construcción del Lagrangiano es inmediata.
concentraremos únicamente en el primer objetivo. Para ello,
ciones del plano y de la esfera. Esta última es inmediata:
tancia del centro de la esfera, a lo largo del eje z z ,
31
2zGM
−
La contribución del plano puede calcularse de la forma siguiente. Tomemos un anillo de
radio ρ , alrededor del centro de la esfera.. Por razón de simetría, sólo tendremos que
calcular la componente z del campo producido por el anillo a la misma distancia
anterior z . En definitiva,
( )( )( ) 22222
ρρρσπρ
++−
z
zz
dG
El campo total producido por el plano resultará de integrar la expresión para el anillo en
el intervalo [ : )∞,R
22
2
Rz
zG
+−
σπ
--------------------------------------------- 24. Sabemos que el oscilador armónico tiene como parámetro característico la
frecuencia ω , que es independiente de las condiciones iniciales. Por el contrario, su amplitud máxima A sí que depende de estas últimas. Sin embargo, existen osciladores en los cuales los papeles de la frecuencia y amplitud máxima se invierten, en el sentido de pasar la frecuencia a ser dependiente de condición inicial y, al contrario, la amplitud máxima convertirse en un parámetro característico del sistema, independiente de la condición inicial. Un caso semejante ocurre en el sistema de la figura, en el que dos masas iguales están unidas por un eje rígido de masa nula. cada una de las masas se mueve sin rozamiento, y en ausencia de gravedad, a lo largo del eje correspondiente, bien sea el x, bien sea el y. Plantee el lagrangiano del sistema, y demuestre que lo aseverado es cierto: la frecuencia con la que oscila cada masa depende de la condición inicial, mientras que su amplitud máxima es siempre la misma.
x
y
A
Al no estar el sistema sometido a fuerzas, fuera de las ligaduras geométricas, el
lagrangiano y la energía cinética coinciden: son iguales a la energía cinética que tiene cualquiera de las partículas, en el instante en que pasa por el origen y la otra está en su
posición de equilibrio,
( )2
22
22
22um
xAxmAL =
−= (1)
donde es la velocidad de una partícula cuando pasa por el origen. Ordenando de nuevo términos en la ecuación (1), llegamos a:
u > 0
32
222
2222222 uxAuxuAxuxA =
+⇒=+
La ecuación final expresa la conservación de la energía de un oscilador armónico cuya frecuencia y amplitud máxima son, respectivamente, u
A y . El movimiento es el de oscilador armónico, pero en el cual la frecuencia depende de la condición inicial (a través de , mientras que la amplitud máxima es siempre constante.
A
u
--------------------------------------------- 25- Suponga que el lagrangiano para un cierto movimiento unidimensional viene
dado por
−= 22
21
21e kqqmtL γ .
a) Escriba la ecuación del movimiento. ¿A qué sistema corresponde? b) ¿Existe alguna constante del movimiento? c) Ponga de manifiesto los distintos movimientos posibles
Suponga seguidamente que se define una nueva coordenada, , dada por S
qtS
=
2exp γ .
d) Escriba la ecuación del movimiento. ¿A qué sistema corresponde? e) ¿Existe alguna constante del movimiento? f) Ponga de manifiesto los distintos movimientos posibles g) ¿Cómo pondría en relación ambas descripciones?
Nota aclaratoria. En el enunciado propuesto en la hoja de examen se deslizó un error. Se sugería el cambio ( tqS )γexp= en lugar del que aparece en el presente enunciado. Está claro que con este último cambio el resultado carece de interés conceptual, tal como ha podido constatar la mayoría de los alumnos. La corrección, evidentemente, se ha hecho según el enunciado del examen, y no con el que aparece aquí. Sin embargo, sí que da interés al problema el cambio propuesto aquí, por lo que será aquél sobre el que elaboraremos. Para terminar, quiero felicitar a los tres alumnos que se han dado cuenta del “buen” cambio. Así lo han hecho constar en el examen a título de comentario y su iniciativa ha sido debidamente valorada a la hora de calificar. a) La ecuación de Lagrange lleva a:
( ) 0=++ kqqmqme t γγ , o
0=++ qmkqq γ ,
b) Aparentemente, podríamos contestar que no existe constante del movimiento al depender explícitamente del tiempo. Pero esta respuesta es un poco precipitada. Veamos por qué. En un sistema mecánico, podemos disponer, en principio, de funciones que permanecen constantes a lo largo del movimiento: =constante. Estas se denominan constantes del movimiento o integrales primeras. Sin embargo, la definición de estas cantidades es más general,
L
( ) ( )( tqtqF , )
33
englobando una posibles dependencia explícita del tiempo, de forma que: = constante. Nada , en principio, excluye la existencia de este último caso de constante del movimiento, aunque, bueno es decirlo, se piensa en la primera forma al hablar de constante del movimiento. Lo que sí queda claro es que, si existe
( ) ( )( )ttqtqF ,,
( )( )( )tt ,qtqF , = constante, no es aparente. Sigamos la evolución del problema para aclarar este extremo. c) Para una solución general del tipo , obtenemos la ecuación característica teq α∝
02 =++mkαγα
con soluciones
mk
−
±−=
2
22γγα
Las distintas posibilidades de movimiento nos vendrán dadas por el valor del
discriminante mk
−
=∆
2
2γ , siempre que 0>γ .
Primer caso: ∆ . En este caso, la solución general queda como un movimiento oscilatorio amortiguado
0<
( )tBtAeqt
∆+∆=−
sencos2γ
Segundo caso: . Movimiento puramente amortiguado 0=∆
20
t
eqqγ
−=
Tercer caso: ∆ . Movimiento también puramente amortiguado 0>
( )ttt
BeeAeq ∆−∆−+= 2
γ
d) Escribimos el lagrangiano en función de la nueva variable
22
21
21
21 kSSSmL −
−= γ ,
del que se obtiene la siguiente ecuación del movimiento
02
22
=
−+ S
mkS γ .
e) Ahora, sí que podemos hablar de una constante del movimiento. La ecuación anterior es la del oscilador armónico, que tiene formalmente la constante
cte2
2
222 =
−+ S
mkS γ
Llegados a este punto, enlazamos con el apartado b). La expresión anterior, una vez desecho el cambio , nos proporciona la contestación a la pregunta que nos hacíamos ahí.
Sq →
34
f) Es fácil responder a este apartado manejando el signo de 2γ−mk , al igual que hicimos en el apartado c). Sin embargo, a la hora de hacer un análisis completo no deberá olvidarse el factor exponencial en la definición de . S g) Ambas descripciones son totalmente equivalentes. La única diferencia es que en la segunda se enmascara el factor exponencial –que no por ello ha desaparecido- pudiéndose con ello poner en evidencia la constante del movimiento –cosa que no era trivial en la primera descripción.
---------------------------------------------
26- Tres puntos de masa pueden deslizarse sobre un círculo de radio b , tal como indica la figura de la izquierda, sometidos a fuerzas derivables del potencial
m
( ) ( )γβαγβα −− ++= ee,, 0VV −e −los ángulos de separación γβα ,, son medidos en
radianes. Cuando 32πγβα ==
21 ,,
=
3
, el sistema se halla en equilibrio. Encuentre las frecuencias de los modos normales del sistema para pequeños desplazamientos del equilibrio (ángulos θθθ ilustrados en la figura de la derecha)
Los ángulos α , β y γ , en términos de 21 ,θθ y 3θ , son:
1232 θθπα −+= ,
2332 θθπβ −+= ,
3132 θθπγ −+= .
Por su parte, el potencial queda:
−−+
−−+
−−−=
31231232
0θθθθθθ
π
eeeeVV
Habida cuenta de que estamos hablando de pequeños valores de 21 ,θθ y 3θ , esta expresión del potencial puede aproximarse por
( ) ( ) ([ 3123123
2
0 3 θθθθθθπ
−−−−−−≈−
eVV )
35
( ) ( ) ( ) −+−+−+ 2
312
232
12 21
21
21 θθθθθθ
La energía cinética va a ser dependiente de las velocidades lineales de las tres partículas. Como el radio b es constante, éstas serán b , para iθ 3,2,1=i . En definitiva, el lagrangiano quedará
( )23
2 2 2 2 230 1 2 3 1 2 2 3
1
1 32 i
iL mb V e
π
3 1θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ−
=
= − + + + − − −∑ ,
con sus correspondientes ecuaciones de Lagrange
( )2
2 31 0 1 2 32 0mb V e
π
θ θ θ θ−
+ − − =
( )2
2 32 0 2 3 12 0mb V e
π
θ θ θ θ−
+ − − =
( )2
2 33 0 3 1 22 0mb V e
π
θ θ θ θ−
+ − − =
Proceder en el análisis de modos normales es relativamente trivial, por lo que se dejan los detalles como ejercicio. La ecuación característica resulta ser
222 2 23
03 0mb V e mbπ
ω ω−
− + =
con soluciones
=−
3031
0
πωe
mV
b
siendo la segunda degenerada.
---------------------------------------------
27.- En un sistema dinámico de 2 grados de libertad la energía cinética es 22
22
2
21
21
)(2qq
bqaq
T ++
= , y la energía potencial esta dada por U 2dqc += , con a, b,
c y d constantes. Mostrar que en función del tiempo es una ecuación de la forma con h, k y constantes.
2qt− 2
0 )(th=222 )2)(( kqkq +− 0t
NOTA: bxab
bxabxa
xdx+
−−=
+∫ 23)2(2
Dado que la energía cinética y la potencial no dependen ni del tiempo ni de la
coordenada tenemos 2 constantes del movimiento: 1q VTE += y 1q
L∂∂ , es decir:
ctepa
qqL
=+
=∂∂
11
1 bq2
=
36
cdqqqbqap
dqcqqbqa
qEVT ++++=+++
+==+ 2
22
222
21
222
22
2
21
21)(
221
)(2
que podemos rescribir como: 221
22
22 CqCqq =−
con C y C constantes: , . 1 2 dbpC 2211 −−= capEC 22 2
12 −−=Y de ahí integrar:
22
21222 q
qCCq
+= → 0
212
22 ttdtqCC
dqq−==
+ ∫∫
21221
2120 3
)2(2qCC
CqCC
tt +−
−=−
que conduce directamente a la ecuación que queremos encontrar con 1
2
CC
k −= y
149 Ch = .
--------------------------------------------- 28.- Una partícula de masa y carga e se mueve bajo la influencia de campos eléctrico y magnético uniformes, mutuamente ortogonales. En un sistema de ejes cartesianos, estos campos son E
m
jE= y kB B= . Encuentre las ecuaciones de movimiento y la trayectoria en el caso en el que la partícula se encuentra inicialmente en reposo en el origen de coordenadas. Las relaciones siguientes le pueden servir de ayuda
( ) ( Avvv
AB
AE
⋅−−⋅=
×∇=∂
)
∂−−∇=
φ
φ
emL
t
21
Los potenciales escalar y vectorial que dan los campos correctos, son
Ey−=φ
( )jiA xyB +−=21
El correspondiente lagrangiano queda
( ) ( )xyyxeBeEyzyxmL −++++=21
21 222
Las ecuaciones de Lagrange correspondientes quedan 0=− eBxm eExeBym =+
0=zm Queda claro de la tercera ecuación y de las condiciones iniciales ( ) 00 =z y , que el movimiento está confinado al plano
( ) 00 =zxy . Las ecuaciones para x e son lineales,
por lo que podemos considerar una solución general del tipo y
( )tλexp , quedando la ecuación característica como
37
022242 =+ λλ Bem con autovalores
2
222
2,1 ,0mBe
−=λ
Con estos resultados en mano, podemos escribir la solución para la trayectoria de la partícula
−= t
meB
eBmEt
BEx sen2
−= t
meB
eBmEy cos12
Es fácil dibujar la correspondiente trayectoria. Es un cicloide con cúspides sobre el eje x , separadas por una distancia 22 eBmEπ . Esta distancia es la velocidad promedio en la dirección x , BE , multiplicada por el período, eBmπ2 , de los términos sinusoidales.
x
y E
---------------------------------------------
29.- Razónese si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: a) Las lagrangianas y ),,(1 tqqL ttqAtqqLL ∂∂+= ),(),,(12 son equivalentes, esto es, proporcionan las mismas ecuaciones de movimiento. a) La elección del Lagrangiano de un sistema nunca es única y dada una función lagrangiana, cualquier función de la forma ),,(1 tqqL dttqdFtqqLL ),(),,(12 += , también lo es (Sección 1.4 Goldstein, puede mostrarse por sustitución directa en las
ecuaciones de Lagrange de y de 2LtFq
qF
dtdF
∂∂
+∂∂
= ).
Por tanto para que sea cierto en el caso que preguntado tendría que cumplirse que la función añadida solo dependiera del tiempo: . )(tA
--------------------------------------------- 30. Suponga por un momento que no sabe usted qué forma tiene la energía cinética y desconoce también las Leyes del movimiento de Newton. Le dicen a usted que el punto de partida para describir el movimiento de una partícula viene dado por las ecuaciones de Lagrange, cuya forma le dan, especificándole, sin más detalles, que el lagrangiano es un funcional de la forma ),,( tqqLL ii= . Le piden que con estos datos descubra usted las leyes del movimiento de la partícula libre en coordenadas
38
cartesianas. Usted sabe que ésta es una partícula en el espacio vacío sin fuerzas actuando sobre ella y le dan como pista el concepto de sistema inercial y el principio de relatividad de Galileo. 1. Explique por qué el lagrangiano no puede ser función de z, y, x , ni de cada una de las componentes de la velocidad, , , por separado. Tampoco del tiempo. ¿Sobre qué propiedades del espacio se basará su argumentación?
xv yv zv
Usted llega a la conclusión de que , donde )( 2vL v es la velocidad de la partícula en un sistema inercial K y quiere descubrir la forma exacta. Para ello toma un segundo sistema inercial K’ que se mueve con velocidad constante infinitesimalmente pequeña ε− respecto de K . 2. Pruebe que L _(a constante). Le puede ayudar hacer una expansión en serie de Taylor, despreciar los términos cuadráticos en _ y recordar la propiedad
de invariancia bajo transformación
2avL =
dtdFLL +→ ' L .
3. Pruebe que es una elección consistente para el lagrangiano en cualquier sistema K’ que se mueva con velocidad finita
2'' vL =
0V− respecto de K ; es decir, se satisface el principio de relatividad de Galileo. Los datos del problema son: A) El Lagrangiano es funcional de la forma: ),,( tqqLL ii= .
B) Ecuaciones de Lagrange: 0=∂∂
−∂∂
ii qL
dtd
qL .
C) Estudiamos el movimiento en un sistema inercial. En este sistema de referencia una partícula libre permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme por tiempo ilimitado. Esto es equivalente a decir que para este sistema el espacio es homogéneo e isótropo y el tiempo uniforme y de hecho esta es una de las posibles maneras de definir un sistema inercial (basta pensar, en el caso de la isotropía por ejemplo, que con una partícula de velocidad inicial no nula es imposible definir una dirección privilegiada del espacio, dado que sea cual sea la dirección inicial de la partícula el tipo de comportamiento siempre es el mismo). Por supuesto los sistemas inerciales son indistinguibles entre si por lo que las ecuaciones del movimiento han de ser iguales en todos ellos. D) Principio de relatividad de Galileo aplicado a un sistema de referencia inercial K’ se desplaza con velocidad infinitesimal ε− respecto a otro sistema inercial K nos informa que si la partícula libre se mueve con velocidad v en el sistema K lo hará con velocidad
ε en el sistema K’. −v 1) Con los datos A) y C) es directo. La inclusión de una dependencia explicita respecto a las coordenadas o al tiempo implicaría que las ecuaciones del movimiento no respetarían la homogeneidad del espacio y el tiempo. Cualquier referencia a una dirección privilegiada, como sería una dependencia de la dirección del vector velocidad, no respetaría la isotropía del espacio. Por tanto el Lagrangiano solamente puede depender del módulo de la velocidad, es decir: . )( 2vLL =
39
2) Siguiendo las indicaciones del enunciado desarrollamos en serie el Lagrangiano para el sistema K’:
)(2)()2()'( 22
2222 εεεε OvvLvLvvLvL +
∂∂
−=+−= ,
y de la última afirmación de C) y la otra pista del enunciado del problema tenemos que
dtdFvLvL += )()'( 22 y para que esto se cumpla en la ecuación anterior tenemos que
cteavL
==∂∂
2 , de modo que arF ε2−= , donde r es el vector posición de la partícula.
3) Siguiendo el mismo razonamiento que en el anterior apartado tenemos que
)2()(2)(')'(' 200
2200
220
22 tVVrdtdvLVVvvVvvvL +−+=+−=−==
que comprueba que los Lagrangianos de ambos sistemas son compatibles.
--------------------------------------------- 31. Una partícula de masa m se mueve sobre la superficie de un cono de ángulo α
(ver figura) y se encuentra sometida al campo gravitatorio terrestre. a) Calcúlese su lagrangiana e identifíquense las magnitudes que se conservan
durante el movimiento. b) Hállese el potencial efectivo para el problema unidimensional equivalente y
discútase el tipo de órbitas c) ¿Qué velocidad inicial ha de imprimirse a la partícula para que la órbita sea
circular? d) Suponga la masa m en una órbita circular tratada en el apartado anterior.
Suponga que se le imprime un muy pequeño impulso en dirección contraria al vértice del cono. ¿ Qué tipo de trayectoria piensa usted que seguirá el sistema después de hacer esto? En el caso de seguir una trayectoria consistente en la composición de la trayectoria circular original y de una pequeña oscilación alrededor de ésta, calcule la frecuencia de las oscilaciones de pequeña amplitud en torno a la órbita circular. Hágalo sólo en el caso en que piense que esta trayectoria tiene sentido.
a) Siguiendo la figura, tenemos:
θ
α
m
z
y
x
R
40
,,sin,cos
zzRyRx
===
θθ
como la partícula tiene que moverse en la superficie del cono, tenemos una ligadura expresada por la ecuación:
ZR
zhR
=−
=αtan dónde definimos zhZ −= , siendo h la distancia del origen al
vértice del cono. Elegimos como coordenadas generalizadas a Z (que sólo tendrá sentido para ) y θ y definiendo
0≥Zαβ tg≡ obtenemos
,
),cossin(
)sincos(
ZzZZy
ZZx
−=
+−=
−−=
θθθβ
θθθβ
con lo que el lagrangiano tiene la forma
( )( ) mgZZZmL +++= 22222 121 θββ ,
en que la coordenada θ es cíclica y el correspondiente momento conjugado se conserva
θβθθ
22mZLp =∂∂
=
que corresponde a la componente vertical del momento angular. Como la lagrangiana no depende del tiempo, también se conserva la energía. b) Si sustituimos la ecuación anterior en la ecuación del movimiento para la otra variable tenemos
( ) )(1 22 gZmZm +=+ θββ Distinguimos ahora dos casos:
1) Inicialmente el momento angular es nulo, 0=θp , bien por estar situados en el vértice del cono, , o por no tener velocidad inicial en el plano xy, . En este caso el problema se reduce al movimiento de un cuerpo sobre un plano
inclinado. La ecuación anterior se simplifica a
0=Z 0=θ
( )12 +=
βgZ , es decir es un
movimiento uniformemente acelerado en la coordenada Z. El potencial efectivo
es: Zgeff α
β2
2 cos1+
= gZ =V .
2) Si podemos despejar de la ecuación del momento angular 0≠θp
22 βθ θ
mZp
= , que introducimos en la ecuación para la variable Z
+
+= 232
2
211
ββθ
Zmp
gZ ,
y si tomando como potencial efectivo la función tal que
ZV
Z eff
∂
∂−= , obtenemos
41
−
+= gz
Zmp
Veff 222
2
2 211
ββθ .
Si dibujamos este potencial obtenemos una función monótonamente decreciente como la siguiente:
con V en trazo continuo y las dos componentes en trazo punteado. Este potencial para la variable Z corresponderá a un movimiento acelerado, independientemente de las condiciones iniciales la masa tenderá a caer hacia Z cada vez mayores, que corresponden a z cada vez más negativos en la variable original. Por tanto el movimiento será una composición de un giro en el plano xy, dado por la variable
eff
θ , que por conservación del momento angular tendrá cada vez menor velocidad angular a medida que aumente el radio de giro, y de un movimiento acelerado en la dirección del eje negativo de la variable z. c) Con el potencial calculado no pueden existir órbitas circulares dado que V nunca alcanza un mínimo. El único equilibrio que puede alcanzar la partícula vendría de considerarla en reposo sobre el vértice del cono. También podemos darnos cuenta de
esto al intentar calcular el valor de Z que anula
eff
ZVeff
∂
∂, obtendremos sólo valores de Z
negativos, para los que nuestras ecuaciones ya no son válidas. d) Si consideramos la partícula sobre el vértice del cono cualquier pequeña perturbación la sacará de su equilibrio inestable para producir un movimiento de caída acelerado como los descritos en el apartado b). Es decir no tiene sentido considerar pequeñas oscilaciones para potenciales sin mínimos.
---------------------------------------------
42
32. La relación entre las leyes cuánticas y clásicas puede expresarse en la forma en la que se trata en este problema. Para ello tomemos un sistema de un grado de libertad. La frecuencia de la radiación emitida por este sistema de acuerdo con las leyes cuánticas viene dada por hE∆=cuanν , siendo kn EEE −=∆ . Estos estados estacionarios de energía se calculan con ayuda de la condición de cuantización de la acción, ∫ == nhpdqI . En consecuencia, ( )hknII kn −=− . Si , es decir,
examinamos dos estados vecinos:
1=− kn
hI kII k =−=∆ +1 . Combinando esta expresión con la que nos da la frecuencia cuántica, obtenemos
IE ∆∆=cuan*ν (1)
para dos estados contiguos. Obtenga el equivalente clásico de la expresión (1) para el caso del oscilador armónico. ¿Encuentra usted alguna similitud entre las dos expresiones? ¿Podría comentar algo sobre las posibles diferencias?
( )dqVEmpdqI ∫ ∫ −== 2 Tanto la acción como la energía clásicas son funciones continuas. Busquemos la derivada de una respecto de la otra:
( )dq
VEmm
dEdI
∫ −=
2
que, para el caso del oscilador armónico, queda
∫∫∫ ==== Tdtqdqdq
pm
dEdI
en donde T es el período de oscilación. En consecuencia,
dIdE
T==
1*clasν
a comparar con (1). Tanto en mecánica clásica como cuántica las frecuencias vienen dadas por la relación de incrementos de la energía y de la acción, aunque en clásica estos incrementos son infinitamente pequeños mientras que en cuántica son finitos. De hecho, este resultado, demostrado para el oscilador armónico, es válido para todos los sistemas periódicos de un grado de libertad, aunque no haremos la demostración aquí.
--------------------------------------------- 33. Consideremos la definición general de sistema conservativo. A saber, aquel que cumple las siguientes tres condiciones: 1) es válida la forma estándar (holónoma o no holónoma) del lagrangiano; 2) el lagrangiano no es función explícita del tiempo; 3) las ecuaciones de ligadura pueden expresarse en la forma
( los coeficientes son nulos). Por otra parte, si el lagrangiano se
expresa en la forma estándar holónoma y la energía cinética es una forma cuadrática homogénea de las q ’s, un sistema conservativo es además natural.
0l k kk
a dq =∑ l ta
j
a) Demostrar que la definición anterior de sistema conservativo lleva a la
conservación de la llamada función energía: jj j
Lqq
L∂−
∂∑ (integral de Jacobi),
que se reduce a la energía total en el caso de un sistema natural.
43
b) Ahora sea una masa m desliza sin rozamiento dentro de un tubo circular de radio r (véase figura). El tubo gira alrededor de su diámetro vertical (eje Z) con una velocidad angular constante ω . En las coordenadas polares de la figura, compare los sistemas de referencia asociados a un observador externo y a otro que gira con el tubo, respectivamente. ¿En cuál de los dos es este sistema simplemente conservativo y en cuál es también natural? Justifique su respuesta. c) Describa el sistema anterior en coordenadas esféricas. ¿Es el sistema ahora conservativo? Justifique su respuesta. En caso de no serlo, ¿cuál es la razón física para ello?
z
O r
θm
Si , entonces 2 1 0L T T T V= + + − 2 0jj j
L L T Tq
h q V∂= − = − +
∂∑V′ ′
. Si reagrupamos
términos: 2 0
V
V T T′
− = +h T== +
Todo el truco del problema reside en “manejar” apropiadamente los términos en el Lagrangiano. Empecemos con los términos T y V en polares
2 2 2 2 212 ( se
cosT m r rV mgr
n )θ ω θθ
= +
=
dando el lagrangiano en sistema “laboratorio” 2 2 2 2 21
2 ( sen )L m r r mgr cosθ ω θ= + − θ (1) Cumplimos las condiciones impuestas a un sistema conservativo y, por tanto, lo es. La integral de Jacobi es:
2 2 2 2 212 ( sen )h m r r mgr cosθ ω θ= − + θ ,
que NO ES la energía total. Sin embargo, si escribimos de nuevo (1) de forma que L T V′ ′= − con
2 212 2
2 2 20 cos sen
T T mr
V V T mgr r
θ
θ ω θ
′ = =
′ = − = −
T’ es la energía cinética relativa a un sistema que gira con el tubo. La energía potencial V’ incluye el término gravitacional y el término 0T− que tiene en cuenta la fuerza centrífuga. En este caso nuestro sistema es natural y h T V′ ′= + , la energía total (¡cuidado, no en el sistema inercial!) En el caso de coordenadas esféricas ( ), ,r θ φ tenemos
2 2 2 2 212 ( se
cosT m r rV mgr
n )θ φ θθ
= +
=
44
con la ligadura 0d dtφ ω− =0
. El sistema en esta representación NO ES conservativo ya que
k ta ω= − ≠ . Además, la expresión de Jacobi (T V+ , en este caso) no es constante
ya que la ligadura efectúa trabajo sobre el sistema.
---------------------------------------------- 34. Un bloque de masa M2 desliza sobre otro de masa M1 que, a su vez, desliza sobre un plano horizontal (Véase figura). Usando las coordenadas X1 y X2 de la figura, obtenga las ecuaciones diferenciales del movimiento a través de la formulación de Lagrange. Asuma ausencia de rozamientos.
X2
X1
M2
M1
La coordenada 1x es el desplazamiento absoluto de , mientras que 1m 2x es el desplazamiento de m con respecto a Para obtener la velocidad absoluta v de , usamos la ley del coseno para sumar la velocidad de m y la velocidad de respecto de . Obtenemos:
2 1m 2
2
2m
1 m
1m2 2 22 1 2 1 22 cosv x x x x α= + −
siendo α el ángulo formado por el plano con la horizontal. Por lo tanto,
( )2 2 21 1 2 1 2 1 2
1 1 2 cos2 2
T m x m x x x x α= + + −
En presencia del campo gravitatorio, los cambios en energía potencial proceden de cambios en el valor de 2x :
2 senV mgx α= − De aquí
( )2 2 21 1 2 1 2 1 2 2
1 1 2 cos sen2 2
L m x m x x x x mgxα α= + + − +
Las ecuaciones correspondientes: ( )1 1 2 1 2 cos 0m x m x x α+ − =
2 2 2 1 2cos sen 0m x m x m gα α− − =
---------------------------------------------- 35.- Un modelo simple, y de gran utilidad, de molécula triatómica lineal es el de la figura. Vamos a examinar el caso en el que M>m. Plantee el problema en las coordenadas definidas por los desplazamientos de las tres masas de su posición de
45
equilibrio, con sus correspondientes ecuaciones de Lagrange. Intente una solución
0i tx x ei iω= , siendo ω una frecuencia de modo normal
a) ¿Cuántas frecuencias independientes hay y cuáles son éstas? b) ¿A qué movimiento corresponde la menor de ellas?
m M M
k k
X1
1 2
3
( ) ( )2 22 2 21 2 3 2 1 3
1 1 1 1 12 2 2 2 2
L T V Mx mx Mx k x x k x x= − = + + − − − − 2
Ecuaciones : ( )( ) ( )( )
1 1 2
1 2 1 2 3
3 3 2
0
0
0
Mx k x x
mx k x x k x x
Mx k x x
+ − =
+ − + − =
+ − =
El determinante para las frecuencias
2
2
2
02 0
0
k M kk k m k
k k M
ωω
ω
− −− − −
− −=
con soluciones
1 2 320, , 1k k M
M m mω ω ω = = = +
Para 1 0ω = , los desplazamientos son 1 2 3x x x= = , dando a entender que el conjunto de las tres masas se mueve como un sólido rígido, sin oscilaciones internas.
----------------------------------------------
36. La transformación entre coordenadas cartesianas y polares viene dada por θsenrx = ,
θcosry = , siendo lo vectores unitarios en polares:
jiujiuθθ
θθ
θ cossensencos+−=
+=r
A diferencia de i y j, u y u no son constantes.
Puede observar, por ejemplo, que
r θ
θθu
u=
dd r y
y
x
( )θ,r
ur
uθ trayectoria
θ
R
46
rdd
uu
−=θ
θ
1) Sabido esto, calcule las componentes en coordenadas polares de la aceleración y acto seguido plantee las ecuaciones de Newton correspondientes. 2) Exponga la formulación lagrangiana para el problema y compare la forma anterior de obtención de la ecuaciones del movimiento con la que le ofrece ésta.
θθθ
θuuuuuuRv
dtdr
dtdr
dtd
ddr
dtdr
dtdr
dtdr
dtd
rr
rr
r +=+=+==
rr
rr
rr
dtdr
dtdr
dtd
dtdr
dtrd
dd
dtd
dtdr
dtdr
dtd
dtdr
dtd
dd
dtdr
dtrd
dtd
dtdr
dtdr
dtd
dtdr
dtd
dtdr
dtrd
dtd
uuuu
uuu
uu
uuuuuva
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
−++=
++++=
++++==
θθθθ
θθθθθθ
θθθ
θθ
θθθ
θθθ
Con lo que encontramos
22 2
2 22r
r r
d r d dr d dr rdt dt dt dt dt
F Fm
θ
θ θ
θ θ = − + +
= +
a u
F u u
θ=u
47
Extremos condicionados de funciones. Multiplicadores de Lagrange. Resulta más sencillo entender primero el significado de los extremos condicionados sobre las funciones que estamos acostumbrados a manejar. Ejemplo. Encontrar los extremos de la función ( ) 22 yxyxf +=, sujeta a la restricción
01 =−+ yxyx :),(ϕ . Es decir, en lugar de optimizar sobre todo el plano (x,y) nos limitamos a una curva, unidimensional, sobre ese plano. Es evidente que el modo más sencillo de resolver este problema es reducir el problema al mínimo de una función con una sola variable:
xxy −= 1)( , que sustituyendo en f, ( )22 1 xxyxf −+=),( , y podemos derivar y
calcular el extremo: ( ) 0122 =−−= xxdxdf ,
21
21
00 == yx , .
Aunque el mismo proceso sería aplicable en funciones dependientes de un mayor número de variables, una manera de sistematizarlo es aplicar los multiplicadores de Lagrange: Construimos una nueva función ),(),();,( yxyxfyx ϕλλφ ⋅+= que comparte los extremos con f en la región que nos interesa, 0=),( yxϕ . El extremo de dicha función viene dado por un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas
.
,
,
0
0
0
=
=∂∂
+∂∂
=∂∂
=∂∂
+∂∂
=∂∂
ϕ
ϕλφ
ϕλφ
yyf
y
xxf
x
que, teniendo en cuenta yxyx ∂
∂−=
∂∂
→=∂∂
+∂∂
=→=ϕϕϕϕϕϕ 00 & las dos primeras
ecuaciones se reducen a 0=∂∂
+∂∂
=yxϕϕϕ& , es decir al mismo problema de antes.
1
PRINCIPIOS VARIACIONALES 1. Dados dos puntos O y A en un plano vertical, y en presencia de un campo gravitacional vertical,
hallar la curva que los une para que una partícula, que la recorra, tarde el mínimo tiempo posible en ir de un punto a otro, partiendo del reposo.
Sea 0XZ el plano vertical que contiene los dos puntos, O y A, y hagamos coincidir el origen con el punto O
O x
x= f(z) A
z
Si v es la velocidad de la partícula a lo largo de la curva y s el arco, será v = ds/dt, de modo que hay que minimizar la integral
ts
vO
A
= ∫ d
Con la elección de origen y como la partícula parte del reposo, su energía inicial es nula. Luego, de la conservación de la energía, resulta
1
20 22mv mgz v gz− = =, es decir
Sustituyendo en la integral y teniendo en cuenta que el elemento diferencial de arco en el plano es
d d ds x z= +2 2 , se obtiene
tg
x
zz
O
A
=+∫1
2
1 2&
d
donde hemos tomado z como variable independiente y & /x x z≡ d d . La ecuación de Euler-Lagrange del problema es
d
d z x
x
z
∂∂ &
&10
2+
=
Luego el término entre paréntesis no depende de z y podemos ponerlo igual a una constante C. Efectuando la derivada con respecto a &x , se obtiene la ecuación diferencial
( )&
&
x
z xC
x
z
C z
C z1 12 2+= =
− es decir
d
d
La curva pedida será
xC z
C zz
z
=−
∫1 20
d
donde, al integrar, ya hemos impuesto la condición de que la curva ha de pasar por el punto O=(0,0). Para calcular la integral, hagamos el cambio
C z = senθ2
con ello se obtiene, fácilmente,
( )xC
= −1
2 2 θ θsen
2
Por lo tanto, teniendo en cuenta la relación trigonométrica sencos2
2
1
2
θ θ=
−, la curva pedida viene
dada, de forma paramétrica, por ( )( )
x r
z r
= −
= −
θ θ
θ
sen
cos1
donde rC
=1
2 2 . Esta es precisamente la ecuación paramétrica de la cicloide desarrollada por una
circunferencia de radio r. El valor de r se determinada imponiendo que la cicloide ha de pasar por el punto A = (xA,zA). Por ejemplo, dividiendo las ecuaciones paramétricas de la curva y particularizando en A, resulta
x
zA
A
A A
A=
−−
θ θθ
sen
cos1
que es una ecuación transcendente para θ A . Por último, utilizando una de las ecuaciones paramétricas se encuentra
rz A
A
=−1 cosθ
Nótese que necesariamente el punto inicial O, desde el que se suelta la partícula, ha de ser un extremo de la cicloide, tal como hemos esquematizado en la figura.
------------------ 2. Como ejemplo de aplicación del cálculo de variaciones tenemos el siguiente problema. Sea un
muro rectilíneo, de longitud 2a. Deseamos instalar una alambrada de longitud L, que partiendo de un extremo del muro, termine en el otro extremo de éste ¿Cuál debe ser la forma dada al recorrido de la alambrada para que el área encerrada sea máxima?
El área encerrada por la alambrada es ydxa
a
−∫ , mientras que la longitud de la alambrada es
1 2+ ′ =−∫ y dx L
a
a. La ecuación de Lagrange se transforma en:
11
02
−′
+ ′
=d
dx
y
y
λ
Integrando y despejando ′y , queda:
( );
)(2
12
1
Cx
Cxy
+−
+−=′
λ
que, integrado a su vez da:
( ) 22
12 CCxy ++−= λ
Las constantes C C1 2 y se hallan con las condiciones de contorno de la alambrada, quedando:
y x a= − − −λ λ2 2 2 2 .
Para determinar λ volvemos a la condición
1 2+ ′ =−∫ y dx L
a
a
que nos lleva a:
( )λ
λa L=
1
2sen
Para hacer posible una solución de esta última ecuación trascendental, escojamos L a= π , para lo cual
λ = = −a y a x e 2 2 . Para esta elección y x( ) es un semicírculo centrado en el origen; solución que podíamos esperar intuitivamente.
FORMULACIÓN HAMILTONIANA: ECUACIONES
1. El punto de suspensión de un péndulo simple de masa y de longitud l está obligado a moverse a lo largo de una pista horizontal, y está conectado a un punto de la periferia de un volante de masa
m
M y de radio . El volante gira libremente alrededor de un centro fijo en la pista. Hallar la hamiltoniana del sistema, y las correspondientes ecuaciones del movimiento de Hamilton.
a
φφθ
cossincos2
lylax
−=+=
φφ
φφθθ
lsiny
lasinx
=
+−= cos2
( )
( )
⋅⋅=
+−
++=
−=
=====
=
−+=
∫
θφ
θφ
φφθφθθθφ
φ
ρπρππρ
θ
φθφθθθφ
A,21
coscossin2sin222
cos4122
21
cossin2sin22
22222
224
0
2
2
22222
L
mglalmmaIlmL
mglV
MRlaMlarrdrlI
IT
almmalmT
a
D
p
48
φθθ
φθφθθ
θφ
θ
φ
θφθφθ
2cos2sin2224)2sin24(2
12cossin2
cossin22sin24)1(
)1(21
2sin24cossin2cossin22
mlamaIml
mlalmalmaI
TT
P
P
maIalmalmml
−+≡∆
∆⋅
+=−
⋅−⋅=
⋅=
=
+−
−=
A
PAP
AP
A
φφθφθθφθ coscossin4222)2sin24(21 mglPPalmPmlPmaIH −
+++
∆=
No hay ninguna que sea obviamente cíclica, aunque H se conserva: H=E, al no depender explícitamente del tiempo.
Las ecuaciones de Hamilton son:
θθ
θθ
φφ
φφ
PHHP
PHHP
∂∂
=∂∂
−=
∂∂
=∂∂
−=
;
;
-------------------------------------------
2. La Lagrangiana de un sistema con dos grados de libertad puede escribirse en la forma
])()cos[(2
22 tqsintqtsinqmL ωωωωω ++=
¿Cuál es la Hamiltoniana correspondiente?¿Se conserva? Introduciendo la nueva coordenada
tqsinQ ω= , hallar la Lagrangiana en función de Q y su derivada, y también la correspondiente Hamiltoniana H .¿Se conserva H ?
49
[ ]
22
)cos(
)()cos(2
2222
22
mqtsinqmH
LqpH
tqtsinqtmsinqLp
tqtsintqtsinqmL
ωω
ωωωω
ωωωωω
−=
−=
+=∂∂
=
++=
donde
tsintq
tmsinpq
ωωω
ω1)cos( −=
Entonces la Hamiltoniana es:
2)cos(
2222 mqtq
tmsinpmH ωωωω
−−=
No se conserva al depender del tiempo.
22211
1222
1
21
21
)(2
cos
QmPm
H
QmPQQmL
tqtsinqQ
tqsinQ
ω
ω
ωωω
ω
−=
=+=
+=
=
Sí, se conserva.
-----------------------------------------
3. Considérese un cilindro de radio R, libre de girar respecto de su eje de simetría, situado verticalmente, y cuyo momento de inercia respecto de tal eje es I . Sobre la superficie lateral del cilindro está fija rígidamente una espira uniforme ó pista helicoidal, a lo largo de la cual puede deslizarse sin rozamiento un punto material de masa . El ángulo formado por la hélice respecto de la vertical es tal que desciende una altura
mπα2 por cada vuelta que
se da alrededor del cilindro. Supóngase que la partícula parte del reposo desde la parte superior del cilindro y se desliza bajo la influencia de la gravedad. Usando un sistema de coordenadas cualquiera, obtener la Hamiltoniana para el sistema combinado partícula-cilindro, y resolver completamente el movimiento del sistema. Interprétense todas las variables cíclicas del sistema.
50
αφθφθφ
−=+=+=
zryrx )sin(;)cos(
α siendo la constante de la espiral: πα2=L
[ ]2222 )((21 φαθφ ++= RmTparticula
2
21 θITcilindro =
αφmgV −=
[ ] φθθθφφφα mgaIRmL +++++=2
)2(21 2
22222
=
++
=θφ
θφθφα
θφ A),(21)(
),(21
22
222
ImRmRmRRm
T
⋅=
2
1
2
1
φφ
App
( )
+−−+
∆=
2
1222
22
21 )(,
21
pp
RmmRmRImR
ppTα
siendo 42222 ))(( RmmRIRm −++=∆ α
pero θ es cíclica de modo que es constante:2p .2 constp == β Lo que equivale a la conservación del momento angular total. De hecho, como el sistema parte del reposo
0=β ,
.0)( 22 =++ θφ ImRmR
Entonces,
.)(21 2
12 pImRT +
∆=
51
Definiendo ∆+
≡ImR 21
µ,
αφµ
mgp
H −=2
21
Las ecuaciones de movimiento son:
1pH∂∂
=φ ; φ∂
∂−=
Hp1
µφ 1p= ; αmgp =1
)0(;)( 01 ===−= φθαα tmgttmgp en .0=t
20 2
tmgµαφφ +=
242222
2
0 ))((2t
RmmRIRmImRmg
−+++
+=α
αφφ
Movimiento uniformemente acelerado:
µα
φmg
= ; ImR
mRmg+
= 2
2
µα
θ
----------------------------------------
4. Una Hamiltoniana de un grado de libertad tiene la forma
[ ]kbeebqpqbeptqpH ttt +++−= −−− )(22
),,(22
ααα ααα
en donde b,α y son constantes. k
a) Hallar la Lagrangiana asociada a esta Hamiltoniana.
b) Obtener una Lagrangiana equivalente que no dependa del tiempo explícitamente, explicando someramente la base del procedimiento seguido.
c) Escribir la Hamiltoniana correspondiente a esta segunda Lagrangiana y explicar su relación con la Hamiltoniana anterior.
22
22qpqpH γ
βα
+−=
con kbeebbe ttt ++≡≡ −−− )(; ααα ααγβ
HpqqqL −=),( qppH β
α−=
∂q ∂=
52
Entonces,
22
22 qpL γα−=
Sustituyendo el p:
22
2)(
2),( qqqqqL γ
βα−+=
Recuérdese que por el origen variacional de las ecuaciones de Lagrange L es
equivalente al Lagrangiano dtdFLL +≡1
siendo F arbitrario. Nótese que
=− teqdtd α2 .2 2 tt eqeqq αα α −− −
Resulta inmediato ver que
,22
)(2
2221 qkqeq
dtdLL t −=−≡ − αα α
de modo que el Lagrangiano equivalente es el del oscilador armónico:
221 22
qkqL −=α
y el Hamiltoniano asociado es:
.22
221 qkqH +=
α
----------------------------------------
5. Dos masas puntuales y están unidas por una cuerda de longitud constante . La primera partícula puede moverse libremente sin rozamiento sobre un plano horizontal, mientras la segunda cuelga verticalmente de la cuerda que pasa por un orificio practicado en dicha superficie. Obtener el
Lagrangiano, también el Routhiano correspondiente, y el Hamiltoniano. Reducir el problema a una cuadratura.
1m 2ml
1. Lagrangiano. Usamos z y θ como coordenadas.
53
1x θcos)( zl −= , entonces θθθ cossin)(1 zzlx −−−=
θsin)(1 zly −= , entonces θθθ sincos)(1 zzly −−=
22122122
21
211 )(
2221)(
21 θzl
mz
mmzmyxmT −+
+=++=
gzmV 2−=
gzmzlm
zmm
L 2221221 )(
22+−+
+= θ
Nótese que θ es coordenada cíclica: .0=∂∂θL El correspondiente momento conjugado
es constante
.)( 212 αθ
θ==−=
∂∂
= constzlmLp
2. Routhiano.
Es Vzlm
zmm
zlmLpppzR +−−+
−−=−= 221221221221 )(
22)();,( θθθ
Finalmente:
21);,( 21 =ppzR 221
221
22
2)(z
mmgzm
zlmp +
−−−
Las correspondientes ecuaciones de Lagrange tienen un solo grado de libertad, z , puesto que .2 α== constp
El potencial efectivo es .)(2 2
1
2
2 zlmgzm
−+−
α
.0=∂∂
−
∂∂
zR
zR
dtd
Entonces,
).)(2
()( 21
22
221 zlmp
gzmz
zmm−
−∂∂
=+
Naturalmente, una primera integral de la ultima ecuación es la ecuación de la energía:
constEzlm
pgzmz
mm==
−+−
+2
1
22
2221
)(22
Despejando z , se obtiene la solución para :)(tz
∫∫ ∫
−−+
+
==
21
22
221 )(2
)(
zlmp
gzmEmm
z
dztz
dzdt
54
Para la coordenada cíclica )(tθ tenemos:
[ ],
)( 21
2 dttzlm
pd∫ ∫ −
=θ
lo que reduce la solución a dos cuadraturas.
El Hamiltoniano es trivial de obtener al ser diagonal la matriz
a invertir:
21
1211 ;)(
mmp
zzmmzLp
+=+=
∂∂
=
21
2212 )(
;)(zlm
pzlmLp
−=−=
∂∂
= θθθ
T= 21
22
21
21
)(2)(2 zlmp
mmp
−+
+
=+= VTH gzmzlm
pmm
p22
1
22
21
21
)(2)(2−
−+
+
Evidentemente H es también cíclico en .0: 2 αθ
θ ==⇒=∂∂ constpH
Nótese que la existencia de una coordenada cíclica reduce en dos(no en uno) el orden del sistema a integrar, al desaparecer tanto la coordenada como su momento conjugado del problema diferencial. Ello no era obvio en los ejemplos anteriores en los que usamos el formalismo lagrangiano en vez del hamiltoniano.
------------------------------------------
6. A partir de la formulación de Lagrange para un sistema descrito por n coordenadas generalizadas q : i
a) constrúyase una función ( )tpqG ii ,,
i pi
, análoga a la hamiltoniana, en la que las variables independientes sean q y .
b) Dedúzcanse las correspondientes ecuaciones de movimiento.
a) A partir de la lagrangiana , construimos la función ( tqqL ii ,, ) ( )tpq ii ,,G mediante una transformación de Legendre:
( )tqqLpqG iiii ,,−= .
Diferenciando esta expresión se obtiene:
ttLq
qLq
qLqppqG i
ii
iiiii dddddd
∂∂
−∂∂
−∂∂
−+=
55
Aquí, el segundo y el tercer término se anulan en virtud de la ecuación de Lagrange, , mientras que de la definición de momento generalizado,
resulta: ii pqL =∂∂ / ii qLp ∂∂= / ,
ttLqppqG iiii dddd∂∂
−−=
De forma que la diferencial de la nueva función G expresada en función de t como variables independientes.
ii pq , y
b) Para obtener las ecuaciones de movimiento, comparamos el resultado anterior con la forma general de la diferencial de ( )tpqG ii ,, ,
ttGp
pGq
qGG i
ii
i
dddd∂∂
+∂∂
+∂∂
= ,
obteniéndose
ii p
Gq∂∂
= ,
ii q
Gp∂∂
−= ,
tL
tG
∂∂
−=∂∂ ,
que son las ecuaciones del movimiento pedidas.
-------------------------------------
7. En un sistema de n grados de libertad el cálculo de 2n constantes del movimiento del tipo fi(q1,..., qn, p1,...,pn, t), i = 1,...,2n, permite, en principio, integrar el problema. Considérese una partícula de masa m que se mueve en un plano vertical cartesiano (q1, q2) bajo la acción de la gravedad. Sin recurrir a la integración de las ecuaciones de Hamilton, sino utilizando éstas en la ecuación general de una constante del movimiento, encontrar cuatro constantes del movimiento de forma a recuperar a partir de ellas la conocida solución general: q1 = c1 + c2t ; q2 = c3 + c4t − gt2/2. (Nota) : busque soluciones a la ecuación en derivadas parciales para una constante del movimiento que dependan alternativamente de un par de variables conjugadas: primero, sólo de (q1, p1); segundo, sólo de (q2, p2). Combínelas después con otras constantes del movimiento triviales para dar el resultado pedido).
Tomando q1 como la coordenada espacial horizontal y q2 la vertical, la hamiltoniana de la partícula es
22
2
22
21 mgq
mp
mpH ++≡
56
de modo que
, 0 , , 21
2
2
1
1
mgqH
qH
mp
pH
mp
pH
====∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
y las ecuaciones de Hamilton son
−=
=
=
=
mgp
p
mp
qmp
q
2
1
22
11
0
Mientras que la condición para que una función f(q1, q2, p1, p2, t) sea una constante del movimiento es
02
2
1
1
2
=+++−tf
qf
mp
qf
mp
pfmg
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
Busquemos una solución a esta ecuación del tipo f(q1, p1, t). Una simple inspección de la ecuación permite ver que
11
1 cm
tpq =−
es una solución. Procediendo de forma equivalente, podemos ver que
21 mcp =
2
3
22
2 cgtm
tpq =−−
42 mcmgtp =+
son también soluciones. Combinando todas ellas, encontramos la trayectoria del tiro parabólico.
-----------------------------------------
8. La ecuación de movimiento de una masa que se desliza sin rozamiento bajo la influencia de la gravedad, a lo largo de un cable cuya forma es la de una curva suave
m
)(xfy = , viene dada por:
0hcoshsenhcosh 22 =++ xgsenxxxxx .
a) Demostrar que la simple definición xmp = lleva a una representación de la ecuación de movimiento anterior en variables que ( , )x p no es hamiltoniana.
b) Encontrar la buena definición del momento conjugado a la posición x que sí lleva a una representación hamiltoniana.
c) Encuentre el hamiltoniano.
a) Haciendo la transformación pxm = , la ecuación del movimiento se reduce a:
57
xH
xxmgx
mpp
pH
mpx
∂∂
∂∂
−=−−=
==
coshtanhtanh
,
2
Queda claro que, con estas ecuaciones, no se cumple pxHxpH ∂∂∂∂∂∂ 22 = . No pueden, por lo tanto, derivar de un formalismo hamiltoniano.
b) La energía potencial es V )(),( xfmgmgyyx == . Mientras, la cinética viene dada por:
( )22222 )(2
)(2
xfxxmyxmT ′+=+=
Una vez construido el lagrangiano, llegamos a la siguiente ecuación de Lagrange:
( )[ ]( ) ( ) 0)()()(2)(1
)()(1
2
2
=′′+′′′+′+
=′+′+
xfmgxfxfxxmxfxm
xfmgxfxmdtd
Identificando términos con los de la ecuación del enunciado:
xxfxxxfxf
xxf
senh )(;cosh senh )()(2
;cosh)(1 22
=′=′′′
=′+
De lo que deducimos fácilmente que:
xxf cosh)( =
Dicho todo lo anterior, es fácil ver que:
( ) ( )xmpxxxm
xLp 2
2
senh1;senh1
+=+==
∂∂
c)
( )
( ) xmgxm
p
xmgxxmpxLpxH
coshsenh12
1
coshsenh121
2
2
22
++
=++−=−=
------------------------------------------- 9. Obtenga el hamiltoniano de un móvil, sometido a un potencial V, que se
desplaza sobre un disco horizontal que gira con una velocidad angular constante ω . Hágalo en los sistemas de referencia del laboratorio y del disco y establezca la relación entre ambos hamiltonianos. Utilice la notación ( ) para las coordenadas en el sistema “laboratorio” y para las correspondientes en el sistema que gira con el disco.
lablab , yx( yx, )
58
Lo importante aquí, es tener en cuenta que, para la construcción del hamiltoniano, T y V tienen que ser evaluadas en el sistema inercial (laboratorio).
( )lablab2lab ,
2yxVvmL −=
Las ecuaciones que relacionan las coordenadas del sistema laboratorio y las del sistema no inercial giratorio, son:
θθθθ
sencossencos
lab
lab
xyyyxx
+=−=
Si el disco gira, por ejemplo, en el sentido contrario a las agujas del reloj, la diferenciación con respecto al tiempo de las ecuaciones (con tωθ = )
( )( )θθωθθ
θθωθθ
sencossencos
cossensencos
lab,
lab,
yxvvv
yxvvv
xyy
yxx
−++=
+−−=
Un simple cálculo nos lleva a:
( ) 22222lab 2 ryvxvvvv xyyx ωω +−+=
( )222 yxr += . Sustituyendo la expresión anterior en el lagrangiano inicial, obtenemos su representación en las coordenadas del sistema giratorio. El paso siguiente es el de la obtención de los momentos en el sistema giratorio.
( )
( )xvmvLp
yvmvLp
yy
y
xx
x
ω
ω
+=∂∂
=
−=∂∂
=
El hamiltoniano en el sistema no inercial se construye de la forma usual
LvpvpH yyxx −+= =
( ) ( ) ),(2
22
yxVxpypm
ppyx
yx +−++
ω
Finalmente, la relación entre ambos hamiltonianos se obtiene teniendo en cuenta que el correspondiente al sistema inercial será aquél que resulta de hacer nula la velocidad angular en la ecuación anterior:
zlHH ωωω −= =≠ 00
-------------------------------------------
10. La relación entre los hamiltonianos de una partícula moviéndose en un potencial V, definidos, respectivamente, en un sistema inercial y en un sistema no inercial que gira alrededor del eje z con velocidad angular constante ω , es
59
zinercialinercialno lHH ω−=− ( l es la componente correspondiente del momento angular definido en el sistema no-inercial). Haciendo uso de esta última relación demuestre el Teorema de Larmor, que asegura que puede eliminarse el efecto de un campo magnético estacionario uniforme sobre una partícula cargada en movimiento colocándose el observador en un sistema de referencia giratorio. Halle la frecuencia con la que debe girar el sistema de referencia no inercial (frecuencia de Larmor).
z
+ce
Ayuda: Recuerde que el lagrangiano de una partícula cargada en un campo
electromagnético viene dado por Avc
eemvL ⋅+Φ−= 2
21 . Recuerde también que la
ecuación ( rBA )×= 21 define un campo magnético uniforme. Por último, tome el eje z
como dirección del campo uniforme B y como eje de giro del sistema giratorio.
Dado el lagrangiano del enunciado del problema es fácil obtener el momento conjugado y el hamiltoniano (recuerde que estamos en un sistema inercial). Son, respectivamente,
Φ+
−== eA
cep
mHAvmp inercial
2
21 ,
H es constante sólo si los campos son estacionarios. En el campo magnético de características impuestas en el enunciado –campo magnético uniforme en la dirección z y ( rBA )×= 2
1 – el hamiltoniano se transforma en:
( )2 22 2 1 2
22 4 22x y
p e eBH B e zinercial m mmc
+= + + Φ −
lc
)
Podemos, ahora, invocar el problema 9. Es posible establecer una comparación con la relación del enunciado si tenemos claro que la componente del momento cinético canónico en el sistema inercial y en el no-inercial. Esto siempre puede comprobarse aplicando una transformación del sistema de coordenadas del laboratorio, ( 1 1,x y , a las
del sistema giratorio ( ),X Y :
1 1
1 1
sin sin ,sin sin
X x u wt y wtY y u wt x wt
= += −
.
Una vez comprobado esto es inmediato encontrar la frecuencia de Larmor y el hamiltoniano en el sistema giratorio:
mc
eBL 2
−=ω
Φ+
+= eBr
mce
mp
giratorioH 2241
22
2
2
2
Vemos que el término lineal en B está ausente. Esto indica que, si el campo es pequeño, la dependencia en éste es despreciable (en términos de segundo orden).
60
-------------------------------------------
11. Sabemos que no existe una forma estándar de obtener una función generatriz
que lleve a una formulación más conveniente. Sin embargo, el empleo de las propiedades que deseamos en la formulación de destino, permite obtenerla fácilmente. Un ejemplo clásico es el de la función ( )tQqF ,,1 en el caso de la caída libre de un cuerpo en un campo gravitatorio . Queremos que en la nueva formulación, el Hamiltoniano,
mgqK , sea sólo función de la coordenada, Q , y que
se cumpla la equivalencia entre los dos momentos, pP = . Obtenga a partir de estos requisitos la forma de la función ( )t,QqF ,1 . (Recuerde que qFp ∂= ∂1 ,
QFP ∂∂−= 1 y tFHK ∂∂+= 1 ) Partimos de la expresión HK = , que se traduce en el contexto presente en
( ) mgqm
pQ +=2
f2
,
entendiéndose que f expresa la forma de ( )Q K . De esta última expresión obtenemos
( )[ ]2122f2 gqmQmp −= Podemos hacer uso del requisito dado por la identificación de ambos momentos
QF
qFPp
∂∂
−=∂∂
== 11
Se desprende que ( ) mgQQ =f . Finalmente, la función generatriz resulta de la integración de la ecuación
( )[ ]qFqQgmp∂∂
=−= 12 21
2
dando ( ) ( )[ ]232
21 23
1, qQgmgm
QqF −−=
------------------------------------------- 12. ·Un cuerpo, de masa m=1, se mueve en un campo en el cual la energía potencial
es , siendo g la aceleración de la gravedad. Se sabe que la ecuación del movimiento es
g f x( )
0)()()( =++ xgCxxBxxA , siendo A(x), B(x) y C(x) tres funciones continuas. Si , axaaxaaxaxA 4-e243-e282-e241)( +−+=
a.- ¿Cuál es la expresión de la energía potencial?; Dibújela; b.- ¿ Cuál es la expresión del hamiltoniano?; c.- ¿ Cuál es la frecuencia de las pequeñas oscilaciones alrededor del equilibrio?
Sea V la energía potencia. La ecuación de Lagrange es: f(x)),( ggyyx ==
( ) ( ) 0fff2f1 2 =′′+′′′+′+ gxxx , con dxdff =′ .
Comparando con la ecuación 0)()()( =++ xgCxxBxxA ,
identificamos
61
2f1)( ′+=xA Si A x( ) es la expresión dada en el enunciado, tendremos:
2axe1f
axe1axae2f
ax4e24ax3e28ax2e242f
−−=⇒
−−−=′⇒
−+−−−=′ aaa
a) La energía potencial es V y su gráfica es: 2axe1
−−= g
b) El hamiltoniano es , con: VTH +=
( ) ( )( )( )2ax
2ax42ax32ax222
22222
e1
);(2
e4e8e412
f22
−
−−−
−=
=+−+
=′+=+=
gV
xAxmaaaxm
xxmyxmT
c) La frecuencia de las pequeñas oscilaciones alrededor del equilibrio (x=0) vendrá dada a partir del desarrollo de V para pequeños desplazamientos:
( ) )(e1 3222ax xOxgagV +≈−= − quedándonos con el término cuadrático, obtenemos el potencial de un oscilador armónico, de frecuencia:
mga 2
=ω
-------------------------------------------
13.- Encontrar el Lagrangiano y el Hamiltoniano de un péndulo que consta de una masa m unida a una vara rígida y sin masa AB de longitud l,libre de moverse en el plano vertical. El extremo A de la vara sólo puede moverse en la dirección vertical y de modo que su desplazamiento respecto al origen de coordenadas O esta fijado por una función del tiempo )(tγ . La gravedad actúa verticalmente y hacia abajo. b)Mostrar que la aceleración vertical del punto A, )(tγ , tiene el mismo efecto sobre la ecuación del movimiento que una campo gravitacional dependiente del tiempo.¿Se conserva el Hamiltoniano? ¿Es el Hamiltoniano igual a la energía total del sistema?
62
a) Tomando como coordenada la variable θ de la figura tenemos
θlsenx = , θγ coslz −= → , θθ coslx = θθγ lsenz +=
( )2 2 21 1 22 2
T mv m l lsen 2θ γ θ θ γ= = + + ; ( )γθ −−= coslmgV ,
( ) ( )2 2 21 2 c2
L m l lsen mg l osθ γ θ θ γ θ γ= + + + − ;
θγθθ θ senlmlmpL
+==∂∂ 2 → 2ml
senlmp θγθ θ −=
Vmml
senmlpLpH +−
−=−= 2
2
2
21)(
21 γ
θγθ θ
θ
b) θθγθγθθ
cos2 mlsenmlmlLdtd
++=∂∂ ; θθθγ
θmglsenmlL
−=∂∂ cos
0coscos2 =+−++ θθθγθθγθγθ mglsenmlmlsenmlml
.)( θθθγ
θ senltgsen
lg
lsen
−=−−= dónde γ+= gtg )( .
Dado que el Hamiltoniano depende del tiempo, a través de γ(t), no es una cantidad
conservada. La ecuación que define la coordenada θ, zt
xtg−
=)(γ
θ , también depende
del tiempo por lo que la Hamiltoniana no representa la energía total del sistema (puede comprobarse directamente sobre la expresión calculada).
------------------------------------------- 14. Razónese si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: a) Dado un sistema hamiltoniano (por simplicidad de un grado de libertad) una cantidad dinámica que depende explícitamente del tiempo podría ser constante del movimiento.
),,( tpqF
b) El sistema dinámico 212221
211 ;
2xxxxx
xaxx −=−−= , es un sistema
hamiltoniano. a) No existe ninguna condición que exija que una constante del movimiento no dependa del tiempo, siempre y cuando cumpla la condición:
63
[ ]tFFH∂∂
=, .
b) Para que un sistema sea hamiltoniano tiene que existir una matriz H tal que el sistema tenga la siguiente estructura
12
21 ;
xHx
xHx
∂∂
−=∂∂
=
y esto solo se cumplirá si 2
1 2
1 1 2 2
x xHx x x x∂ ∂∂
= = −∂ ∂ ∂ ∂
y fácilmente vemos que no se cumple para el sistema propuesto.
------------------------------------------- 15. A partir de la formulación de Lagrange para un sistema descrito por n coordenadas generalizadas : iq1. Constrúyase una función G análoga a la hamiltoniana, en la que las variables independientes sean q y .
),,( tpq ii
i ip2. Dedúzcanse las correspondientes ecuaciones de movimiento.
Realicemos una transformación de Legendre para
y diferenciemos dicha expresión
que, reorganizando queda
Por otro lado, teniendo en cuenta la forma funcional requerida para su diferencial total debe ser
Igualando ambas expresiones diferenciales
y reorganizando
Debido a la independencia de variables ha de cumplirse
64
Teniendo en cuenta las ecuaciones de Lagrange
obtenemos
con lo que las ecuaciones del movimiento con la nueva funcional G serán
-------------------------------------------
16. En el sistema representado en la figura, el cilindro se mueve por rodadura sobre una superficie lisa, la varilla del pédulo es rígida y muy ligera y la bola del péndulo es pequeña. (ver figura al inicio de la solución). Se pide: 1 - Hallar el lagrangiano , el hamiltoniano y las ecuaciones del movimiento suponiendo que la unión entre el péndulo y el cilindro es rígida. 2 - Hallar lo mismo que en el apartado anterior pero suponiendo que la unión entre el péndulo y el cilindro es articulada y sin rozamiento. 3 - En el caso anterior, hallar la reacción a la que está sometida la unión péndulo-cilindro. 4 - Hallar las frecuencias de oscilación para pequeñas desviaciones de la posición de equilibrio. Discutir los límites para M << m y m << M. (Nota: Este problema fue propuesto por un alumno en la sección de Buzón de Intercambio de la pagina web de la asignatura. NO es un problema planteado en los EXAMENES) 1). En el caso de una unión rígida el conjunto cilindro-péndulo tiene un único grado de libertad, ya que el desplazamiento del cilindro sobre el plano y el ángulo de oscilación del péndulo son proporcionales. Tomaremos como coordenada el ángulo θ que forma la horizontal con el péndulo.
65
-θ
La coordenada cartesiana X del cilindro, tomando como origen la posición del cilindro en la que θ=0, será: X Rθ= − → X Rθ= − , y las coordenadas del péndulo son: x lsen Rθ θ= − → cosx l Rθ θ θ= − ,
θcosly −= → . θθ senly =La Energía Cinética es la suma de las energías de la masa suspendida en el
péndulo y del cilindro, que tiene energía de translación y de rotación:
( ) ( )
( )
22 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2
3 1 1 3 2 cos4 2 2 2
XT Iw MX m x y MR MX m x yR
MX m x y M m R ml mlR θ θ
= + + + = + + +
+ + = + + −
=
Construir ahora el Lagrangiano y el Hamiltoniano es inmediato:
2 2 21 3 2 cos cos2 2
L M m R ml mlR mglθ θ θ = + + − + ,
2 23 2 cos2
Lp M m R ml mlRθ θ θθ∂ = = + + − ∂
,
( )2
2 2
1 cos2 3 2 2 cos
pH p L mglm M R ml mlR
θθθ θ
θ= − = −
+ + −.
Las ecuaciones del movimiento son también inmediatas, calculemos ahora la ecuación de Lagrange
( )( )2 2 2 23 2 2 cos 0
L d Ldt
mlR sen mgl sen m M R ml mlR mlR sen mglsenθ θθ θ θ θ θ θ θ θ
∂ ∂− =
∂ ∂− − + + − + + =
(1). Si consideramos la ecuación de movimiento E T V= + , con
66
22 23 2 cos cos
2 2E M m R ml mlR mglθθ θ = + + − −
( ) 2
2 2
2 cos3 2 cos2
E mgl
M m R mlR ml
θθ
θ
+=
+ − +
, y por tanto
( )
2 2
0 0
3 2 cos2
2 cos
t M m R mlR mldt d
E mgl
θ θθ
θ
+ − + =
+∫ ∫ (2)
2). En el caso en que la unión es articulada tenemos dos grados de libertad. Necesitamos dos coordenadas generalizadas: mantendremos el ángulo θ del apartado anterior, y X, posición del cilindro
sincos
x X ly l
θθ
= += −
, cos
sinx X ly l
θ θ
θ θ
= +
=.
Y el Lagrangiano
( )2 2 2 21 32 cos cos2 4
L m X l Xl MX mglθ θ θ= + + + + θ (3)
y las ecuaciones de Lagrange: 2
2
3 cos sin 02
cos sin 0
x m M ml ml
xml ml ml
θ θ θ θ
θ θ θ
+ + − =
+ − =
, (4)
y a partir de ellas podemos despejar la ecuación para el ángulo 23 sincos sin 0
cos 2 cos 2lml m M ml g m Mθθ θ θ θθ θ
− + − − +
3= (5)
A partir de aquí es directo calcular el hamiltoniano y las ecuaciones del movimiento. 3). La reacción a la que esta sometida la unión péndulo-cilindro es igual a la fuerza ejercida para mantener la ligadura de esta unión. Para calcular esta fuerza sólo tenemos que plantear el problema ignorando la ligadura, con tres grados de libertad correspondientes a los movimientos horizontales de M y m y al vertical de m, y a partir de la expresión de la ligadura calcular el multiplicador de Lagrange correspondiente. Si suponemos que la masa m no esta ligada al cilindro y tomando como coordenadas generalizadas: z, coordenada horizontal del centro de masas, θ y r coordenadas polares de la masa m con el origen de coordenadas en el centro del cilindro, tenemos que
θrsenmzX '−= → , θθθ senrmrmzX 'cos' −−=θrsenMzx '+= → , θθθ senrMrMzx 'cos' ++=
θcosry −= → , θθθ cosrsenry −=
con Mm
mm+
=' y '1' mMm
MM −=+
=
y la ligadura vendrá dada por (notación del apartado 2.4 del Goldstein): 0),,( =−= lrrzf θ → → 0=dr 11 =ra , 011 == zaa θ .
Por tanto la Lagrangiana tendrá la siguiente expresión:
67
( ) ( ))
2 2 2 2 2 2 2 222
2
1 2
1 3 sin cos2 2
cos sin 2 sin cos cos
mL m M z m r r r rm
z r r rr m mgr
µ 2θ θ µ θ θµ
µ θ θ θ θ θ θ µ θ
= + + + + +
− + + − +
, con
)(1 MmmM +=µ , 22 )()23( MmmMmM ++=µ .
La única ecuación de Lagrange que necesitamos para calcular el valor de λ es:
01 =+∂∂
−∂∂
rarL
dtd
rL λ
11 =ra
, donde substituimos las condiciones de ligadura r ,
, para obtener la expresión de la fuerza de ligadura:
0, === rrl
2 2 212 2sin ( ) cos ( cos ) cos
2z l m sen l m sen mgµλ θ θ µ θ θ θ θ µ θ θ= − + − − + − .
4). A) Para el primer caso, tenemos que el punto de equilibrio es 0=θ , por lo que para oscilaciones pequeñas la ecuación (1), con 1cos, ≈≈ θθθsen y despreciando términos de orden mayor a 1, toma la forma
2 23 2 02
mgl m M R ml mlRθ θ + + + − = ,
y por tanto la frecuencia de oscilación será
2 23( ) 22
mglwm M R ml ml
=+ + − R
.
Sobre la que podemos tomar los siguientes limites: - M>>m, y entonces . Se comportaría prácticamente como un cilindro
girando sobre el plano, en el que no habría movimiento periódico. 0→w
- m>>M, y ( )22 2 2
gl glwR l lR R l
→ =+ − −
.
B) Idem para el segundo caso. La ecuación (5) la podemos escribir como:
( )32 03
2
g m M
Mθ θ
++ =
y por tanto
( )32
32
g m Mw
M
+= ,
y los limites son:
- M>>m, y entonces lgw = , que corresponde a la frecuencia de un péndulo
simple. El movimiento del cilindro será igual al del centro de masas, velocidad constante, y estará desacoplado del péndulo.
- m>>M, y 32
gw Mlm
→ , es decir cómo un péndulo de longitud 3'2Ml l . m
=
68
------------------------------------------- 17. Una partícula de masa m tiene su movilidad restringida a la superficie de una esfera de radio R. No actúan fuerzas exteriores sobre la partícula. a) ¿Cuál es el número de coordenadas generalizadas necesario para describir el problema? b) Escoja el sistema de coordenadas más apropiado y escriba el lagrangiano y el hamiltoniano c) Pruebe que el movimiento de una partícula se realiza a lo largo de un círculo máximo. a) y b) Son dos grados de libertad y escogiendo coordenadas esféricas
( )θϕθ 2222 sen21
+= mRL
y
+=
θϕ
θ 2
22
2 sen21 p
pmR
H
c) constantesenp 0 22 ==⇒=∂∂
−= θϕϕ ϕϕ mRHp
Podemos coger las coordenadas ( )ϕθ , tal que la condición inicial es ( ) 00 ==tϕ . Como en este caso no puede ser cero para todo tiempo, concluimos que θ2sen 0=ϕ para todo t. El movimiento de la partícula se realiza a lo largo de un círculo máximo.
------------------------------------------- 18. Obtenga las ecuaciones de Hamilton para los casos siguientes. 1.- Caso en el que las fuerzas generalizadasQ sean suma de una componente
derivada de un potencial y de otra que no lo es:
i
i ii
Vq
Q Q∂ ′= − +∂
2.- Caso de un sistema no holónomo, con ecuaciones de ligadura 0l k k l tk
a q a+ =∑ .
En un caso u otro tenemos, respectivamente
k
j jkk k j
Qd L Ladt q q λ′∂ ∂ − = ∂ ∂
∑
o, lo que es lo mismo k
k j jkk j
QLp aq λ′∂ − = ∂
∑
Por lo tanto, aplicando el procedimiento usual de obtención de las ecuaciones de Hamilton, se obtiene
k
k k j jkk k j
QH Hq p ap q λ′∂ ∂ = = − + ∂ ∂
∑
junto a las ecuaciones 0l k k l t
ka q a+ =∑
69
------------------------------------------- 19.- Una partícula de masa se mueve sobre la superficie de rotación dada
por la ecuación
1=m
ρ1
ρ1
2 −−=z , dónde . La partícula está sometida a la
acción de la gravedad (tomar por comodidad
222 yx +=ρ
1=g ) dirigida en el sentido negativo del eje z.
a) escribir el lagrangiano y el hamiltoniano del sistema. b) Determinar las integrales primeras del movimiento. c) Discutir las condiciones para las que existe movimiento en todo tiempo (no
alcanza reposo), las que producen una órbita acotada (en ρ ) y las que producen una órbita ilimitada.
a) Tomando coordenadas polares ya que es una superficie de revolución tenemos que el lagrangiano y el hamiltoniano vienen dados por
2
222
322 11
2211
21
ρρθρ
ρρρ +++
++=L y
22
2
2
32
2 112211
21
ρρρ
ρρ
−−+
++
=JPH , dónde θρ PJPP == , .
b) Las integrales primeras son la energía y el momento . θρ 2=Jc) Podemos interpretar el movimiento como uno unidimensional sujeto a un potencial efectivo
ρρ111
2 2
2
−
−=
JVeff .
Podemos distinguir ahora dos comportamientos i. Si el potencial esta acotado inferiormente 22 >J
Por tanto si el movimiento esta limitado, la variable 0<E ρ esta acotada superior e inferiormente. Si la variable 0≥E ρ aumenta indefinidamente. ii Si la gráfica del potencial efectivo tiende a menos infinito en el origen 22 ≤J
70
Por lo que si 0<E el movimiento esta acotado.
71
TRANSFORMACIONES CANÓNICAS, CORCHETES DE POISSON Y ECUACIÓN DE HAMILTON-JACOBI
1. En un Hamiltoniano de dos grados de libertad independiente del tiempo nos basta encontrar otra constante del movimiento para poder decir que el problema está integrado. Si esta segunda constante, I(p,q), es a su vez independiente del tiempo, debe satisfacer la condición: [I ,H ] = 0. Supongamos una partícula de masa unidad moviéndose en un potencial bidimensional
. Hallar: la constante más simple de la forma , donde e y f son funciones a determinar, y una forma
correspondiente del potencial V , para poder asegurar que el problema está integrado. ¿Cuál es el significado físico de I ? Con lo que usted sabe de mecánica, ¿ hay una forma consistente de hallar la forma general del potencial sin resolver ecuación alguna?
),( 21 qqV
21 )()()( pfpeI qqqp, +=
Si insertamos H e I en la condición [I ,H ] = 0, e igualamos los coeficientes de los términos en los momentos, encontramos:
.0 ,0 ,0 ,0212121
=+=+==qVf
qVe
qe
qf
qf
qe
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
De las tres primeras ecuaciones podemos obtener, por ejemplo:
12 , qfqe =−= .
La constante es entonces:
1221 pqpqI −= ,
que no es otra cosa mas que el momento angular. Es razonable pensar que el potencial es un potencial central,
)( 22
21 qqVV += ,
enteramente consistente con la cuarta ecuación en derivadas parciales.
--------------------------------
2. En el caso de un sistema unidimensional con la hamiltoniana
2
2
21
2 qpH −=
determínense las funciones f(q,p) y g(q,p) de manera que
( ) ( )tpqgpqfD ,, +=
sea una constante del movimiento.
La función D debe ser solución de:
73
[ ] , DHtD=
∂∂
lo que, utilizando la forma de D, lleva a la ecuación
+ HtgHfHg tqg
pH
qf
ppqpq ∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
−
Igualando los coeficientes de t, se llega a las ecuaciones
−=
0 =−qgHgH ∂∂∂∂
ppq ∂∂∂∂
gqf
pH
pf
qH
=−∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
La primer ecuación muestra que g = H es solución. Utilizando este resultado en la segunda, ésta queda
2
12
1 2
2
3 qp
qfp
pf
q−=−
∂∂
∂∂
con lo que
2
; 2
pqfq
pf
−=−=∂∂
∂∂
es decir:
2
pq
f −=
--------------------------
. Sean q y p la coordenada y el momento generalizados de un sistema material
terminar Q de la forma más general posible, de modo que la
b) ra P la solución general
------------
3de un grado de libertad; sean Q y P funciones de q y p tales que P = q + p. Sepide
a) Detransformación de (q,p) a (Q,P) sea canónica;
Demostrar que cualquiera que sea la expresión paviene dada por
),()( pqgPfQ +=
donde g(q, p) es solución particular de la ec ación [Q,P] = 1.
ara que la transformación sea canónica debe cumplirse
u
P
1=∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
pqqpQPQP
74
Si P = p + q, la condición anterior queda como:
.1=∂∂ pq∂
La solución de la ecuación anterior es suma de la correspondiente a la ecuación homogénea y de una solución particular de la ecuación completa. La integral de la ecuación homogénea es de la forma:
)(hom qpfQ +=
siendo f una función arbitraria. Por otra parte, Q = q es una solución particular de la ecuación inhomogénea, luego la solución general es:
)( qpfqQ ++=
Para el caso general en que P es una función cualquiera de p y q, la solución a la ecuación homogénea, [P,Q] = 0, es de la forma Q , como puede verificarse por
4. Una masa m está conectada a un resorte de constante k1 y oscila armónicamente sin rozamiento con una amplitud inicial A1. Se reduce la
uy despacio)
)(hom Pfsimple sustitución.
-----------------------------------
constante del resorte de modo adiabático (equivalente a hacerlo mde forma constante hasta llegar a un valor k2 (suponga, por ejemplo, que calentamos el resorte). Calcúlese la nueva amplitud de oscilación.
I.NOTA: Si p y q son el momento y la posición de la masa, la cantidad
∫= π2pdqI
donde la integral se define a lo largo de una sola oscilación completa, es lo que se llama un invariante adiabático. Ello quiere decir que, aunque la enegía del oscilador varíe, I permanece constante cuando la constante del resorte se reduce adiabáticamente. Utilícese este hecho para responder al problema. También podrá resultarle de utilidad saber que:
∫ +−= 2sen 1sen 2 xxdxx . 24
Para solucionar el problema hemos de recordar que, según el teorema de Stokes el variante adiabático I también puede escribirse como la integral de área sobre la perficie encerrada por la trayectoria de una oscilación completa en el espacio de fases:
insu
∫ ∫=π2
dpdqI
Para el oscilador armónico la ecuación de la trayectoria en el espacio de fases es la elipse
75
Eqmp =+ 222 11 ω m 22
con un área encerrada dada por 2πE/ω. Por lo tanto el invariante adiabático es I = E/ω. La condición de invariancia adiabática viene dada por:
2
2
1
1
ωωEE
=
Si escribimos la expresión anterior en términos de amplitudes de oscilación, la amplitud final puede expresarse como:
411 ⎞⎛ k
212 ⎟⎟
⎠⎜⎜⎝
=k
AA
-----------------------------------
5. La transformación desd o a otro móvil es , siendo la distancia entre los orígenes (siendo t el tiempo).
a) la transf par
del hamiltoniano en variables , cuando su representación en
e un sistema de referencia fij)(tDqQ −= D t( )
Encuentre:
ormación a los momentos generalizados;
b) la forma ),( PQvariables ( , )p q es )(22 qVmp + ;
c) las ecuaciones del movimiento en variab ), P . les (Q
) La función generatriz para la transformación
a )(tDqQ −= , es , tal que: ),(2 qPF
pq
QP
=∂∂
22 ; FF
=∂∂
Si , tendremos ( ))(2 tDqPF −= PqFp == ∂∂ 2 .
El nuevo hamiltb) oniano será:
DPDQVm
P
DPqVm
p
tqPFt
tpqHtPQK ,,(
&
&
−++
=−+
=+=
)(2
)(2
),,(),,()
2
2
2∂∂
c) Las ecuaciones del movimiento son:
76
)( DQVQ
P
DmP
PKQ
+−=
−==
∂∂
∂∂
&
&&
Combinándolas:
DmDQVQ
Qm &&&& −+−= )(∂∂
-------------------------------------------
6. Supongamos que en el problema de una partícula, de masa m, en caída libre en un campo gravitatorio, queremos efectuar una transformación canónica,
, que nos permita escribir el hamiltoniano en la nuevas variables como . Demuestre que la correspondiente función generatriz, , viene dada por:
),(),( QPqp →mgQK =
),(1 QqF
( )( ) gmqQgmF 22321 32 −−= .
Deseamos pasar de mgqm
pH +=2
2
a mgQK = . De la identificación de ambas
expresiones, obtenemos:
( )qF
mgqmgQmp∂∂ 12121)2( =−= ,
en donde es la función generatriz problema. Integrando la ecuación anterior, F1
( ) ( )( ) 2322
21211 2
31~~)2( qQgm
gmqdqmgmgQmF
q
−−=−= ∫ .
----------------------------------
7. Dada la transformación ),();,( pqPPpqQQ == para un problema mecánico unidimensional, demostrar que la condición simplética para que ésta sea canónica se reduce a que una cierta función escalar tome un determinado valor(¿cuál?).
Para el caso unidimensional, la condición simplética es:
∆=⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−⎟⎟
⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛= JMJM
pp
pq
pqT
PQPQ
PPQQ
0110
77
siendo . Es pues necesario y suficiente que el determinante ∆ sea la unidad.
qppq PQPQ −≡∆
--------------------------------
8. Dadas las siguientes transformaciones ),();,( pqPPpqQQ == , determinar cuales son y cuales no son canónicas. Para aquéllas en las que la transformación contiene parámetros libres, determínense las condiciones que éstos deben verificar para que la transformación sea canónica. Razónense las respuestas en cada caso.
a) iiii pQqP =−= ;
b) iiii pQqP == ;
c) jijijiji pbQqaP =−= ;
d) jijijiji qBQpAP =−= ;
e) , donde es una función arbitraria de q 1)/(;)( −== dqdfpPqfQ f
f) qPpQ cos;sin ==
a) canónica; b) NO; c) canónica si 1−=a b% , siendo b la matriz transpuesta de b %
d) canónica si 1−−= BA ; e) canónica f) no canónica
-----------------------------------
9. ¿Para qué valores de los parámetros α y β representan las ecuaciones
pqPpqQ
β
βα
α
sincos
=
=
una transformación canónica? ¿Cuál es la forma de la función generatriz ? 3F
Para un sistema unidimensional la condición simpléctica se reduce a que el determinante
pP
qP
pQ
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
≡∆ sea la unidad.
En nuestro caso:
pqpqpqpq
βββαβββα
αα
αα
cossinsincos
1
1
−
− −=∆ 12 −= ααβ q
Deberá ser cierto que , lo que exige que 112 =−αβαq
78
2;21
== βα
La transformación es:
pqP
pqQ
2sin
2cos
=
=
además, qF
ppF
q∂∂
−=∂∂
−= 33 ; y ),(33 QpFF =
Rescribiendo las variables P y q en función de p y Q:
pQtgPp
Qq 2;2cos
2
==
de modo que pF
pQ
∂∂
−= 32
2cos y
QF
pQtg∂∂
−= 32
Las dos ultimas ecuaciones se integran inmediatamente a
)(22
2
3 pptgQF ϕ+−=
donde )( pϕ =constante de modo que,salvo una constante irrelevante se verifica finalmente que
2),(
2
3QpQF −= ptg2 .
-------------------------------------------
10. Resuelva el problema de Hamilton-Jacobi para una partícula que se mueve en un plano vertical sobre la parábola . 2axz =
)41(212;)(
21 22222 xaxmTxaxzzxmT +=⇒=+= &&&&&
2mgaxmgzV ==
2222 )41(21 mgaxxaxmL −+= &
Solo un grado de libertad, x . Para obtener el Hamiltoniano , 2 2(1 4 )Lp mx a x
x∂
= − = +∂
& , y:
.412
1 222
2
mgaxxa
pm
H ++
=
79
La ecuación de Hamilton-Jacobi se obtiene de substituir por ipiq
F∂∂ 2 en la expresión
0),,( 2 =∂∂
+t
FtqpH ii , de modo que:
)41(21
22 xam +022
22 =
∂∂
++⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛∂∂
tF
mgaxx
F (Ecuación de Hamilton-Jacobi).
Puesto que H no depende explícitamente de t, tWF α−=2 donde const=α , y
α=+⎟⎠⎞
⎜⎝⎛∂∂
+2
2
22 )41(21 mgax
xW
xam,
que admite una integral inmediata, ya que
)41)((2 2222
xamgaxmx
W+−=⎟
⎠⎞
⎜⎝⎛∂∂ α
∫ +−=⇒x
xaxmgadxmW0
222 )41)(1(2α
α .
La determinación de tWF α−=2 queda pues reducida a una cuadratura.
--------------------------------
11. Dado el Hamiltoniano , encontrar la transformación canónica que
lo convierte en
22 xpH x +=
242 1
QQPH += utilizando las propiedades de tales
transformaciones y la relación Q
x 1= .
Como sabemos que Q viene dada solo en función de x (normalmente llamada ), usaremos la función generadora , para la cual
q
),(2 xPF
xxPF
p∂
∂=
),(2 (1)
xPxPF
Q 1),(2 =∂
∂= (2)
Integrando (2),
)(2 qLxPF += (3)
y usando (1)
)()( 22
QGPQqLxPp +−=′+−= (4)
80
donde es en principio una función arbitraria. )(QG
Ahora bien, para este función generadora resulta que al Hamiltoniano transformado K es:
HK = (5)
[ ]
)(11
(4)devirtuden
222
22422
↑
+−+==+=+= QGPQQ
HpxQPQ
K
de este modo,
[ ]2242 )(QGPQQP +−= 0=⇒ G .
Finalmente,
Qx
PQp1
2
=
−=
es la transformación.
-------------------------------------
12. Sean las variables y y sean y q p Q P las nuevas variables que resultan de
una transformación canónica. Sabiendo que )(qf
pQ′
= , donde dq
qdfqf )()( =′
, y es una función dada que sólo depende de q , f
a. Obtener la función generadora de la transformación canónica.
b. Determinar completamente la nueva variable P en función de q y . p
c. ¿Qué puede decirse del Hamiltoniano que gobierna la evolución de y ? q p
d. Si no se conociese la función generadora, para el caso particular
pqQ = ; )ln(qP −= , ¿cómo podría averiguarse directamente si la transformación es canónica ó no?
a).- Usando la función generadora tal que 1( , )F Q q
QqF
p |1
∂∂
= (1,a)
qQF
P |1
∂∂
−= (1,b)
Puesto que se nos dice que )(qf
pQ′
= de (1,a) resulta:
81
qF
qfQp∂∂
=′= 1)( ,
e integrando,
)()(1 QqQfF ϕ+=
siendo ϕ una función arbitraria.
b).- De (1,b) )()( QqfP ϕ ′−−=⇒ y en función de y q : p
)(qfpQ′
=
))(
()(qf
pqfP′
′−−= ϕ (2)
c).- La condición para que la transformación sea canónica es independiente del Hamiltoniano, Nada puede pues decirse de H .
d).-
qPpqQ
ln−==
(3)
Está claro que este es un caso particular de (2) con qf ln;0 ==′ϕ . Por tanto la transformación es canónica. Si no supiésemos la forma de , podríamos hacer una comprobación directa de que se cumple la condición general
1F
JMJM T = , con ⎟⎟⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜⎜⎜
⎝
⎛
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
=
pP
qP
pQ
M , y . ⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−
=0110
J
De hecho
⎟⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜⎜
⎝
⎛
−= 01q
qpM ; ⎟⎟
⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−
=⎟⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜⎜
⎝
⎛ −⎟⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜⎜
⎝
⎛
−
−=
0110
0
110
p
q
pqTMJM
Se verifica pues que , de modo que la transformación (3) es canónica, por verificación directa. Nótese, por cierto, que para problemas con solo grado de libertad como éste, la condición
JMJM T =
1Det =⇔= MJMJM T , que es aún más trivial de probar.
-------------------------------------------
13. Resuelva el problema de una partícula con hamiltoniano
( )2 2 212 x y zmH p p p mg= + + + z , resolviendo su correspondiente ecuación de
Hamilton-Jacobi.
82
La ecuación, una vez hecha la separación de variables, queda como
( ) ( ) ( )Emgz
dz
zdW
dy
ydW
dx
xdW
m=+
⎟⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜⎜
⎝
⎛
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛+⎟
⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛+⎟
⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛ 23
22
21
21
Si E es constante, cada uno de los sumandos diferenciales debe serlo a su vez
( ) ( )
( )3
23
21
2
22
21 ,1
21
21
α
αα
=+⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛
=⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=⎟
⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛
mgzdz
zdW
m
dy
xdW
mdx
xdW
m
Y las soluciones
( ) ( )
( ) ( ) 23
329
83
222 ,121
mgzmg
zW
mxyWmxxW
−±=
±=±=
α
αα
Las constantes 321 ,, ααα definen los nuevos momentos en una transformación canónica generada por ( )321 ,,,,, αααzyxSS = . La otra mitad de las nuevas coordenadas generalizadas definen las ecuaciones
( )t
mg
mgzS
tmxStmxS
−−
±=∂∂
=
−±=∂∂
=−±=∂∂
=
232
33
2222 ,
1211
α
αβ
ααβ
ααβ
que, invertidas, dan
( ) ( )
( )2323
222
,112
tgmg
z
tm
ytm
x
+−=
+±=+±=
βα
βα
βα
-------------------------------------------
14. El hamiltoniano de Toda caracteriza un conjunto de partículas que se mueven sobre un anillo, sometidas a fuerzas repulsivas, exponencialmente decrecientes. En el caso de tres partículas (véase figura), este hamiltoniano viene dado por:
83
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] 323exp12exp31exp3
12
21
−−−+−−+−−+∑=
= φφφφφφi
ipH
Aparte del hamiltoniano, existe una integral del movimiento obvia ¿Cuál es? Genere una transformación canónica que `ponga en evidencia esta nueva integral en el hamiltoniano transformado. (Nota: en la segunda parte del problema utilice la función generatriz , definiendo como nuevo momento esa integral de movimiento adicional)
F2
φ1
φ 3
φ 2
p1
p 3
p2
φ
Hay una integral del movimiento obvia, que es el momento total
cte.3213 =++= pppP (1)
ya que el hamiltoniano es invariante frente a rotaciones
0φφφ +ii a
Transformamos a los nuevos momentos 11 pP = , 22 pP = y dado por (1), con: 3P
( ) .321322112 φφφ PPPPPF −−++= .
Encontramos el nuevo hamiltoniano:
( )
( ) ( ) ( )
22 21 2 3 1 2
1 2 1 2
12
exp - exp - exp 3.
H P P P P P⎡ ⎤′ = + + − − +⎣ ⎦
Φ + Φ −Φ + Φ −⎡ ⎤⎣ ⎦
′H no depende de Φ3 : lo que demuestra la invariancia de P3
------------------------------------------- 15. Compruebe que para tres funciones se cumple
. Proceda expandiendo el lado izquierdo de la igualdad y reorganizando términos para obtener el lado derecho. ¿De qué relación se trata?
hgf ,,[ ][ ] [ ][ ] [[ gfhfhghgf ,,,,,, −=+ ]]
Reconocemos aquí la identidad de Jacobi y su comprobación aparece con detalle en la página 487 del Goldstein. 16. Sean q y p la coordenada generalizada y el momento generalizado de un
sistema material de un grado de libertad; sean Q y P funciones de q y p, tales
84
que . Se pide determinar P de la forma más general posible, de modo que la transformación de q y p a Q y P sea canónica.
pqQ tan=
Se tiene que
,tan;cos2 p
pq
pQ
==∂∂
∂∂
y una integral particular de la ecuación
1cos
tan 2 =−p
qqPp
pP
∂∂
∂∂ ,
se obtiene fácilmente haciendo P solamente función de p , por ser
pPpdp
dP senlntan
1=⇒= .
Luego ( )pqpP tanfsenln +=
es la solución del problema.
------------------------------------------- 17.- Un sistema de una partícula tiene como lagrangiano: ( ))(e 2
21t2 qVqmL −= &γ .
a) ¿A qué sistema corresponde? b) Una vez encontrado el hamiltoniano en variables ( )qp, , ¿cuál ha ser la
buena expresión para la función ( )tf tal que la función generatriz transforme el hamiltoniano en una constante del
movimiento en el caso en que
( ) ( )qPtftPqF =,,2
( ) 2221 qmqV ω= ?
a) La ecuación del movimiento es
qmqVqm &&& γ2−∂∂
−=
que corresponde a una partícula en un potencial V y bajo la influencia de un frenado qm &γ2− .
b) El hamiltoniano viene dado por la expresión
( ) tt eqVem
pH γγ 222
2+= − ,
que se reduce, en nuestro caso, a tt eqme
mpH γγ ω 2222
2
21
2+= − .
Nos piden ahora una función generatriz de la forma ( ) ( )qPtftPqF =,,2 para que transforme H en un nuevo hamiltoniano K que sea constante del movimiento. Nos bastará para ello asegurar que K no depende explícitamente del tiempo. Para ello, aplicando las ecuaciones de transformación
85
( ) ( )tfqPHKqtfQPtfp∂∂
+=== ;;
tenemos
tffQPefQmef
mPK tt
∂∂
++= −−− 12222222
21
2γγ ω
Si hacemos la identificación ( ) tetf γ=
obtenemos el resultado exigido.
------------------------------------------- 18.- Un conjunto de coordenadas generalizadas, se transforma en un nuevo conjunto , a través de: ),( 11 PQ ),( 22 PQ
),,,(, 221111211 pqpqPPqQ ==
),,,(, 221122212 pqpqPPqqQ =+= . a) Encontrar la expresión más general de y para que la transformación
sea canónica. 1P 2P
b) Mostrar la elección que reduce el hamiltoniano
( )2212
2
1
21
2qqp
qpp
H +++⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛ −= a . 2
21 PPK +=
c) Resolver las ecuaciones de Hamilton en términos de las nuevas variables.
a) Buscaremos una función tal que ),,(2 tPqFi
i PF
Q∂∂
= 2 y i
i qF
p∂∂
= 2 , de :
211 qQ = y 212 qqQ += → . ),,()( 212211
212 tqqgPqqPqF +++=
Por tanto:
12111 2
qgPPqp
∂∂
++= ; 2
22 qgPp
∂∂
+=
con lo que
222 q
gpP∂∂
−= ; ⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛∂∂
−∂∂
+−=⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛∂∂
−−=12
2111
211
1 21
21
qg
qgpp
qqgPp
qP
b) Si suponemos que g es independiente del tiempo, HK = y si sustituimos las expresiones anteriores de y en K tenemos que 1P 2P
22
2
1211
21
21
2 qgp
qg
qg
qqpp
KH∂∂
−+⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛∂∂
−∂∂
+−
==
que será igual a la hamiltoniana original si
21 qg
qg
∂∂
=∂∂ y ( ) 21
22
21
221
2
2 qqqqqqqg
−−−=+−=∂∂
y esta última expresión es fácilmente integrable a
)(31
1221
322
21 qfqqqqqg +−−−= y de la condición 21
22
21
21
2 qqqqqg
qg
−−−=∂∂
=∂∂
tenemos que 21
1
qqf
−=∂∂ y por tanto
86
( ) 31
221
322
212211
212 3
131 qqqqqqPqqPqF −−−−++= .
c) En el nuevo Hamiltoniano no aparecen ni ni por lo que y son constantes y
1Q 2Q 1P 2P
11
1 2PPHQ =∂∂
=& → α+= tPQ 11 2 ,
12
2 =∂∂
=PHQ& → β+= tQ2 .
-------------------------------------------
19. Un sistema de dos grados de libertad está descrito por la hamiltoniana
)()()( 2321212211 qgpqgpbqqgH −++−= ,
dónde es función únicamente de la variable . )( ji qg jq
a) Encontrar unas funciones, , y para que las funciones )( 11 qg )( 12 qg )( 23 qg
211 qqF = y 2
112 q
aqpF
−=
sean constantes del movimiento.
b) ¿Existen más constantes del movimiento algebraicas independientes? En caso de respuesta afirmativa, ¿ podría dar alguna sugerencia de constante?
c) ¿Puede construirse alguna constante más a partir de la identidad de Jacobi?. (Nota: identidad de Jacobi para las funciones H, v, w es
[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] 0,,,,,, =++ wHvHwvwvH )
d) Resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi: 0, =∂∂
+⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛∂∂
tS
qWqH , con
( ) ( ) 1 2, , ,S q P t W q P t tα α= − − ¿Qué constantes del movimiento obtenemos?
a) Para que sea constante del movimiento tiene que cumplir queiF [ ] 0, =iFH , de la definición de corchete de Poisson tenemos:
[ ] 0)()(, 1232122
1
22
1
21
1
11
1
11 =+−=
∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
+∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
= qqgqqgqF
pH
pF
qH
qF
pH
pF
qHFH
que tiene como solución y 112 )( qqg = 223 )( qqg = (o con los signos cambiados). Introduciendo esto en el corchete de la segunda constante:
[ ] 011, 11111
1
222
113
22
21
21
1
12 =⎟⎟
⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−+++
∂∂
−=⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛ −++⎟⎟
⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛∂∂
+∂∂
−= paqaqpqg
qqpaq
gqag
qqg
pqg
FH
que se cumple si . 211 1)( aqqg =
b) Con las funciones halladas el hamiltoniano tiene la forma
221122
21 qpqpbqaqH −++−=
87
que, salvo signos, es simétrica en las variables. De este modo es directo proponer una nueva función
1
223 q
bqpF
−=
que es fácil comprobar que es constante del movimiento
[ ] ( ) ( ) 02112, 2222211
21
2221
2213 =−−++−=−−+⎟⎟
⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛ −−= bqpbqpbq
qqbq
qpbq
qpbq
qFH .
También es evidente que el propio Hamiltoniano, independiente del tiempo, es otra constante del movimiento. Podríamos pensar que ya tenemos las 4 constantes posibles pero no son linealmente independientes, de hecho se puede ver que
( )321 FFFH −= . c) La aplicación de la identidad de Jacobi para generar nuevas constantes sólo produce soluciones triviales:
[ ] 1, 21 =FF , [ ] 1, 31 =FF , [ ] 21
32 ,FHFF −= .
d) La ecuación una vez hecha la separación de variables queda
EbqaqqqW
qqW
=+−∂∂
−∂∂ 2
2212
2
21
1
1
y separando las ecuaciones por variables tenemos
1211
1
1 α=−∂∂
aqqqW y 2
222
2
2 α=+∂∂
− bqqqW
que tiene como soluciones directas 21111 2
)ln( qaqW +=α y 22222 2
)ln( qbqW +−= α ,
de modo que la función generadora de la transformación canónica buscada es
ttqbqqaqS 212222
2111 2
)ln(2
)ln( αααα −−+−+=
y podemos encontrar las soluciones explicitas para las variables canónicas:
( ) tqS−=
∂∂
= 11
1 lnα
β y ( ) tqS−−=
∂∂
= 22
2 lnα
β
teetq 1)(1β= y teetq −−= 2)(2
β
y para las conjugadas: tt eaeeeaq
qqSp 11
111
1
11
ββαα
+=+=∂∂
= −− y 2 222 2 2
2 2
t tSp bq e e be eq q
β βα α − −∂= = − + = − +∂
.
Las constantes son 2121 ,,, ββαα cuyas fórmulas en función de las variables se puede despejar de las ecuaciones anteriores.
------------------------------------------- 20.- Sean y fff ,, 21 g funciones de las coordenadas, , de los momentos, , y del tiempo. Muestre que se cumplen las siguientes relaciones:
kq kp
a) [ ] [ ] [ gfgfgff ,,, 2121 +=+ ]]b) [ ] [ ] [ gffgffgff ,,, 122121 +=
88
c) [ ] ⎥⎦⎤
⎢⎣⎡
∂∂
+⎥⎦⎤
⎢⎣⎡∂∂
=∂∂
tgfg
tfgf
t,,,
d) [ ]k
k pfqf
∂∂
−=,
e) [ ]k
k qfpf
∂∂
=,
-------------------------------------------
21.- Supongamos un sistema en una dimensión con coordenadas q y p. a) Demuestre que para la hamiltoniana del sistema la evolución de una función esta dada por
),,( tpqH),,( tpqf
[ ]tfHf
dtdf
∂∂
+= ,
b) Encuentre las condiciones que han de cumplir las constantes a,b y c para que sea canónica la transformación
pqaQ += 2 , . (1) 4cpbqP +=c) Para el sistema dado por la hamiltoniana
2242 44 ppqqqH +++= encuentre la transformación del tipo (1) tal que la nueva hamiltoniana, H’, sea la del oscilador armónico. d) Si tuviéramos una nueva transformación canónica sobre las coordenadas del apartado c): y , ¿cómo calcularíamos la transformación desde las variables originales a las finales,
( )tPQP ,,~ ( tPQQ ,,~ )( )tpqP ,,~ ( )tpqQ ,,~ ?. ¿Será canónica?. En caso
de conocer una transformación que simplifique la hamiltoniana H’ apunte el procedimiento.
a) Se obtiene de la definición del corchete de Poisson y las ecuaciones del movimiento de hamilton para el sistema. (Ver en el apartado 9-5 del Goldstein). b) En notación matricial tiene que cumplir:
JMJM T = y para este sistema tenemos
3
2 14
Q Qaqq p
MP P b cpq p
∂ ∂⎛ ⎞⎜ ⎟∂ ∂ ⎛ ⎞⎜ ⎟= = ⎜ ⎟∂ ∂⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
, 3
3
0 10 81 08 0
T b acp qMJM
b acp q⎛ ⎞− + ⎛ ⎞
= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟−− ⎝ ⎠⎝ ⎠
es decir, hay dos soluciones: 1,0 −== bc y a sin determinar y 0, 1a b= = − y c sin determinar. c) Probamos con la primera de las soluciones. Como la transformación es independiente del tiempo la nueva hamiltoniana se obtiene de la substitución de las nuevas variables, Pq −= y en la antigua hamiltoniana: 2aPQp −=
22224 )24()44(' QPaQPaaPHH ++−++−== en la que tomando nos lleva a 2=a
89
22' QPH += , formalmente la del oscilador armónico. Con lo que encontramos la transformación requerida. Se puede comprobar que la otra solución no conduce al hamiltoniano pedido. Para esta hamiltoniana la transformación )~cos(~2 QPP = )~(~2 QsenPQ = , nos lleva a PH 2'~ = . Sencillamente podemos igualar las expresiones de P y Q en ambascoordenadas para obtener:
qQPP −== )~cos(~2 y pqQsenPQ +== 22)~(~2 y de aquí despejar para cualquier conjunto:
QPQsenPp
QPq~cos~4~~2
,~cos~22−=
−= o
21
2 2
2
(2 )2
q pQ tnq
q q pP
− ⎛ ⎞+= −⎜ ⎟
⎝ ⎠+ +
=
%
%2
)
La composición de 2 transformaciones canónicas siempre es canónica.
------------------------------------------- 22.- Supongamos un sistema de un grado de libertad, con coordenadas q y p y hamiltoniana H, y una transformación canónica a las coordenadas y
junto con su función generatriz ( )pqQ ,
( pqP , ( )tQqF ,,1 . a) En general, ¿cree usted que pueden obtenerse todas las funciones generatrices , y ( )tPqF ,,2 ( )tQpF ,,3 ( )tPpF ,,4 de esa transformación? Ilustre su respuesta con ejemplo/s sencillo/s. En caso de poder disponer de más de una función generatriz ¿obtendremos siempre la misma hamiltoniana?. b) ¿Existe una única función generatriz del tipo ( )tQqF ,,1 asociada al cambio de coordenadas ( )pqQ , y ? En caso de poder disponer de más de una función generatriz ¿obtenemos siempre la misma hamiltoniana?. Dé también ejemplo/s sencillo/s.
( pqP , ))
)
( tQqF ,,1
a) No siempre será posible encontrar funciones de los 4 tipos para una misma transformación canónica. Partiendo de las ecuaciones de las nuevas variables, y , hay que comprobar qué parejas formadas por una variable antigua y una nueva son expresables en función de las otras dos. Como ejemplo simple de este caso tenemos la transformación:
( )tpqQ ,,( tpqP ,,
( ) qQtQqF =,,1 . Esta genera el cambio
QqF
p =∂∂
= 1 , 1FPQ∂
= − = −∂
q , para el que no es posible expresar p como función de q y
P, ni q como función de p y Q. Por tanto existirán sólo las funciones y .
( )tQqF ,,1
( )tPpF ,,4
Sin embargo sí hay casos en los que es posible, un ejemplo simple sería:
2
2
22
QqPqQp
−=
= , generada por la función . Para este caso tenemos todas las
combinaciones:
221 QqF =
90
2
3
2
2
2
Ppq
pQq
=
= −,
3
2
2
42
2
QpP
Qpq
−=
=
, 31
2
31
2
2
2
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
PpQ
pPq
y podremos calcular todas las funciones
generatrices:
2
2
2 4qPF −= , 2
2
3 4QpF −= ,
32
2
5
4 2 ⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
PpF .
Estas funciones generatrices, obtenidas unas de otras a través de QPFF −= 21 , y qpFF −= 31 QPqpFF −+= 41 y del oportuno cambio de coordenadas (ver sección
9-1 del Goldstein) siempre generan la misma hamiltoniana. b) No, no es única. Dado que la relación entre el cambio de coordenadas y la
función generatriz viene dado por ecuaciones del tipo: qF
p∂∂
= 1 QF
P∂∂
= 1 siempre
podemos añadir una constante y/o una función dependiente del tiempo. En este último caso las hamiltonianas serán diferentes según la función dependiente del tiempo que consideremos. Para el primer ejemplo de la sección anterior las transformaciones canónicas dadas por las funciones y ( ) qQtQqF =,,1 ( ) 2
1 ,,' tqQtQqF += , generan las mismas ecuaciones y , pero tiene hamiltonianas diferentes. Qp = qP −=
--------------------------------------------
23.- Sean un sistema hamiltoniano )(21),( 22 qpqpH += , la variable dinámica
y las condiciones iniciales pqqpg =),( 0)0(,0)0( ptptq ==== . Calcule la evolución temporal de la variable, siguiendo los siguientes procedimientos y comente brevemente las diferencias:
),( 0ptg
a) Integración directa de las ecuaciones de Hamilton. b) A partir del formalismo de Poisson obtenga la ecuación diferencial de
segundo orden de . ),( 0ptgc) Encuentre una transformación canónica cualquiera tal que la nueva variable
sea . Calcule el nuevo hamiltoniano y obtenga a partir de las nuevas ecuaciones de Hamilton.
),( qpgQ = ),( 0ptg
NOTA: las siguientes fórmulas pueden serle de utilidad:
QF
PqF
ptQqFF∂∂
−=∂∂
== 1111 ,),,,(
PF
FptPqFF
∂∂
=∂∂
== 2222 ,),,,(
QF
PpF
qtQpFF∂∂
−=∂∂
−== 3333 ,),,,(
PF
Qp
FqtPpFF
∂∂
=∂∂
−== 4444 ,),,,(
91
a) q
qHp
ppHq
−=∂∂
−=
=∂∂
=
&
&
, y por tanto qpq −== &&&tBtAtptBtAtq
sincos)(cossin)(
−=+=
, que para las
condiciones iniciales dadas: 0)0(
0)0(pAtp
Btq======
, tenemos tqtq sin)( 0= .
tp
ttptqtptg 2sin2
cossin)()()(202
0 ===
b) [ ] 2,dg g H g Hg g H pdt q p p q
∂ ∂ ∂ ∂= = = − = −
∂ ∂ ∂ ∂& 2q y
[ ], 2 2dg g H g Hg g H qp p qdt q p p q
( ) 4g∂ ∂ ∂ ∂= = = − = − − − = −
∂ ∂ ∂ ∂& & &
&& &
)2cos()2sin()( tBtAtg += , con las condiciones iniciales 0)0( ==tg , , nos
lleva a
20)( ptg =&
tp
tg 2sin2
)(20= .
c) Buscamos una transformación canónica desde el sistema de coordenadas p, q a otro
P, Q donde, por ejemplo, . Si despejamos pqgQ ==pQq = , podemos considerar la
función generatriz tal que ),(3 QpF
QF
P
pQ
pF
q
∂∂
−=
=∂∂
−=
3
3
, → → 3 ln ( )F Q p f Q= − + )('ln QfpP +=
siguiendo el enunciado del problema podemos tomar el caso más simple : 0)( =QfPP Qeqep −== ,
y el nuevo hamiltoniano será
)(21 222 PP eeQH += −
Las nuevas ecuaciones del movimiento serán: 2 2 2
2
P P
P
HQ Q eP
HP QeQ
−
−
∂= = − +∂∂
= − = −∂
&
&
e y para la ecuación de )()( tQtg = será
, dónde por substitución de las anteriores ecuaciones obtenemos , es decir la misma ecuación que en el apartado anterior.
2 2 2 22 2 2P PQ Q e P Qe Q e− −= − +&& && P P&
Q−2 2 2 2 2 2 2 22( )( ) 2 ( ) 4P P P P P PQ Q e e Qe e Q Q e e− − − −= + − − − + =&&
-------------------------------------------- 24.- a.- Demuéstrese que si el hamiltoniano de un sistema puede expresarse como
la función es una constante de movimiento.
),,,,),,(( 2211 ss pqpqpqfHH K= ),( 11 pqf
92
b.- Utilícese esto para encontrar una constante de movimiento para una partícula
en dos dimensiones bajo el potencial 3)(r
rarVrr
r ⋅= (siendo ar un vector constante
dado).
a) Para demostrar que 0=dtdf utilizaremos el formalismo de Poisson:
[ ] 0,111111111=
∂∂
∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
∂∂
=∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
=∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
== ∑= q
ffH
pf
pf
fH
qf
qH
pf
pH
qf
qH
pf
pH
qfHff
ii
s
i ii
&
b) El hamiltoniano de una particula sometida al potencial del problema la podemos escribir en coordenadas polares como:
32
22
22 rra
mrp
mpH r
rr⋅
++= θ , si elegimos el eje xr coincidiendo con el vector a podemos
escribir
r
mrmap
mp
rra
mrp
mpH rr
2
22
32
22
2cos2
2cos
22θθ θθ ⋅+
+=⋅
++= de modo que podemos
escribir que mrpf
mppfprH r
r 2
2
2),(
2)),(,,( θ
θθ
θ += , con =),( θθ pf θθ cos22 ⋅+ map ,
constante del movimiento.
--------------------------------------------
25.- Sea θρθρρ θρ
2222
2 sin21cos
21
21
−−+= PPH , y para el instante inicial
0)0( == θθ P y 1== ρρ P . Sea θραθρθρ sincos),,,( 2121 PPPPS += una función generatriz, siendo las nuevas coordenadas y momentos. 2121 ,,, PPxxa) Determinar los valores de α tales que el hamiltoniano de las nuevas variables sea integrable. b) Utiliza la transformación para determinar el valor de ρρρθ PP ,,, en el tiempo π=t . NOTA: las siguientes fórmulas pueden serle de utilidad:
QFPqFptQqFF ∂∂−=∂∂== 1111 ,),,,( PFQqFptPqFF ∂∂=∂∂== 2222 ,),,,( QFPpFqtQpFF ∂∂−=∂∂−== 3333 ,),,,( PFQpFqtPpFF ∂∂=∂∂−== 4444 ,),,,(
Lo primero es expresar las viejas variables en función de las nuevas
θραθρ
θαθ
θ
ρ
cossin
sincos
21
21
PPP
PPP
+−=
+=,
θαρθρ
sincos
2
1
==
xx
, de lo que obtenemos que )0( ≠α
22
21
21 xx += αα
ρ
y después de algunos cálculos tenemos que
( ) 2
22
12
222
1 221
αα
xxPPK −−+= , que para cualquier valor de 0≠α es separable y por
tanto integrable. Tenemos que
93
22
2
1 1
αxP
P
=
=
&
&
, , que podemos integrar directamente por separado 2
22
11
PxPxα=
=
&
&
BAtttx
AttP
++=
+=
2)(
)(2
1
1
y ( )tt
tt
DeCetP
DeCetx
−
−
−=
+=
22
2
1)(
)(
α
.
Con las condiciones iniciales dadas obtenemos el valor de las constantes 0)0(,1)0(,0)0(,1)0( 2121 ==== PPxx , 0,1 ==== DCBA .
Por tanto para π=t tenemos que 1
2)(
1)(2
1
1
++=
+=
πππ
ππ
x
P,
0)(0)(
2
2
==
ππ
Px
, que en las variables
originales da lugar a 12
)()(,0)()(2
1 ++==== ππππρπθθ xt
0
1
=
+=
θ
ρ π
P
P.
----------------------------------------------
26. Considere el hamiltoniano )sin( 22
212
2
22
21
21 qq
qp
qpH +++= y la función generatriz
2211
22
21
2PqPqqS +
+= .
a) Determinar la trasformación canónica asociada a la función S, en la región . 0, 21 >qq
b) Determinar el nuevo hamiltoniano en función de . ii PQ ,c) Dar las integrales primeras. Determinar las soluciones de la ecuación del movimiento dadas por el nuevo hamiltoniano d) Estudiar la posibilidad de obtener las soluciones a las ecuaciones del movimiento en las variables originales a partir de la solución obtenida en c). NOTA: las siguientes fórmulas pueden serle de utilidad:
QFPqFptQqFF ∂∂−=∂∂== 1111 ,),,,( PFQqFptPqFF ∂∂=∂∂== 2222 ,),,,( QFPpFqtQpFF ∂∂−=∂∂−== 3333 ,),,,( PFQpFqtPpFF ∂∂=∂∂−== 4444 ,),,,(
a) La función generatriz depende de las coordenadas originales ( ) y de los nuevos momentos ( ), por tanto corresponde a y tenemos que
21 , qq
21 , PP ),,(2 tPqF
212
22
21
1 2qQ
qqQ
=
+=
122
21111 2Pqp
PqPqp=
+=
Por lo que la trasformación canónica viene dada por
212
21
2 QQq
−±=
±= ( )
1212
2121
2
2
PQQp
PPQp
−±=
+±=, y para la región tomaremos el signo
+.
0, 21 >qq
b) Substituyendo el cambio en la expresión de H obtenemos el hamiltoniano en las nuevas varibles
94
( ) )2sin(2 12
12
21 QPPPK +++= c) La variable 2Q es cíclica, por lo que se conserva y el hamiltoniano no depende
el tiempo por lo que también es constante: 2P
EKP == ,2 α . dEl resto de ecuaciones del movimiento:
)(4),2cos(2 111
1 PQQ
QP =
∂=−=
∂−= 21
1
P (1)
De este modo
PKK+
∂∂ &&
( ) ( ) )2sin(22)2sin(2 12
112
12
1
si definimos QPQPPE +++=+++= ααα
α+≡ 11' PP , tenemos que
2 2)2sin(24)2' 1
1EP −
±= y 2sin( Q−α '4 11 PQ =& 1QE −−±=
α
con lo que reducimos el problema a la integral
∫ −−±=
)0(1
11
1 ))2sin(2(8Q QEt
α de cuya integ
)(tQ dQración obtendríamos
A partir de esto y teniendo en cuenta (1) y
)(11 tQQ =
)2(4 212
2 PPKQ +=P∂∂
=& tenemos el resto en
función de ella y α=2P :
1 1( ) ( )4
P t Q t1 α= −& t)( αtQtQQ Q 4)0()()0( 1122 +−+=
d) Como la transfo ación entre variables sólo es válida si >+−+=
rm04)0()()0()( 1122 αtQQQtQ t
04)0()()0()0(2)()(2 1 >12121 −−+−=− αtQtQQQtQtQ , hay que tener cuidado que no siempre será válida. Podemos mencionar que en cuanto 0≠α y esté ac
a de las fronteras.
----------------------- 7.- a ) Mostrar, mediante cualquiera de los métodos posibles, que la
transformación
)(1 tQ otado, el movimiento terminará cruzando algun
-----------------------2
⎟⎠⎞
⎜⎛ −
−=⎟
⎞⎜⎝⎛ +=
piaqPapiaq
iQ 1,
21
⎝⎠ ai2donde a es una constante, es canónica. b) Aplicar esta transformación al oscilador armónico unidimensional de Hamiltoniano
( )2222
21 qwmpm
H +=
y encontrar un valor de la constante a que simplifique el nuevo Hamiltoniano (debe tener un único término).
ilador armónico original.
iera de las opciones permite comprobar que es una transformación canónica:
c) Encontrar las ecuaciones de Hamilton para Q y P y mostrar que permiten recuperar las soluciones del osc II. Solución
a) Cualqu
95
i) Los corchetes de Poisson satisfacen las siguientes condiciones: [ ] [ ] 0,, == PPQQ por la propia definición de los corchetes. [ ], =PQ e prueba del siguiente modo 1, s com
[ ] 12222
, =−
−=∂∂
∂∂
−∂ iaiipqpq∂
∂∂
=ai
PQPQ
ii) Se Escriben las variables antiguas en función de las nuevas
iaiaQP
( )PQa
q −=2
, i2 ( )PQi
p +=2
(1) a
y, con éstas y las originales, se com que prueba
Pq ∂=
∂pQ ∂∂ y
Qq ∂pP ∂
−=∂
y ∂Pp ∂qQ ∂
−=∂∂ y
p ∂P ∂=
∂∂ .
Los cálculos llevan a
Piq ∂==
∂paQ ∂∂
2 Qp
ia
qP
∂∂
−=−
=∂∂
2
Pq
aii
pQ
∂∂
−==∂∂
2
aii
pP
∂∂
==∂∂
2
iii) Encontrar una función generatriz. b) Aplicando la transformación (1) al Hamiltoniano original se obtiene que
( ) ⎥⎢ ⎟⎟⎠
⎜⎜⎝
+++⎟⎟⎠
⎜⎜⎝
−= QPa
waPQa
aim
H 2222
22 2
4
⎦
⎤
⎣
⎡ ⎞2
que se puede simplificar notablemente mediante la elección
⎛⎞⎛ mwm 2221
22
aa = o lo que es lo mismo
22wm mwiamwa ±=±= , .
mosTome mw para obtener: a ±=
c)
iwQPH −= Las ecuaciones de Hamilton son
iwQP
Q −=∂
=& , H∂ iwQ
P =∂
−=& PH∂ y las soluciones son
P 0= , donde es iniciales. Ahora hay que llevar estas solucione p qcuenta que las condiciones iniciale
P y 0P son las condicioniwteQQ −= 0 , iwte 0Q s a las variables originales y teniendo en
s antiguas dependen de las nuevas:
⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ −
−=⎟
⎠⎞
⎜⎝⎛ +=
ap
iaqi
Pap
iaqi
Q 000
000 2
1,21
con lo que recuperamos las soluciones del oscilador armónico.
28. Recuerde que las fu por
----------------------------------------------
nciones hiperbólicas vienen definidas ( ) ( ) ( )1
2inh x exp x exp x= − −⎡ ⎤⎣ ⎦ y s ( ) ( ) ( )12cosh x exp x exp x= + −⎡ ⎤⎣ ⎦
transformaciones .¿Cuál de las dos
sinh cosh1 ,p pQ P
q qα α
β β→ = =
96
cosh sinh2 ,p pQ Pq qα α
β β→ = =% %
puede representar una transformación canónica, siendo α y β reales? Tran uce a ue el determinante
sformación 1:Para un sistema unidimensional la condición simplectica se redq
pP
qP
pQ
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂≡∆ sea la unidad.
En nuestro caso: 1
1
sinh coshcosh sinh
q p q ppq p q
α α
α α
α β β βα β β
− − −
− − −
−∆ =
− β2 1q αβ α − −=
Deberá ser cierto que . No hay valores posibles.
2 1 1q αβα − − =
Transformación 2: En este caso:
1
1
cosh sinhsinh cosh
q p q ppq p q
α α
α α
α β β βα β β
− −
− − −
−=−
2 1q−
∆β
αβ α − −= −
Deberá ser cierto que
o
2 1 1q αβα − −− =12
α = − y 2β =
2;21
== βα
La transformación es:
psinqP
pqQ
2
2cos
=
=
qF
ppF
q∂∂
−=∂∂
−= 33 ; y 33 QpFF ),además, (=
do las variables P y q en función de p y Q: Reexpresan
pQPQ2
p2cosq 2tg; ==
de modo que pF
pQ
∂∂
−= 32
2cos y
QF
pQ∂∂
−= 32tg
Las dos ultim diatamas ecuaciones se integran inme ente a
)(2tg23
donde )( p
2ppQF ϕ+−=
ϕ =constante de modo que,salvo una constante irrelevante se verifica finalmente que
2),(
2QpQF −= p2tg . 3
-------------------------------------------
97
29.- Una partícula se mueve bajola gravedad en el plano vertical xz (el eje z es
la influencia de
vertical y se dirige hacia arriba). La partícula estáconectada por una varilla rígida sin masa, de longitud l, a un punto que se mueve con velocidad constante de 0u > a lo largo del eje x (ver figura). a) Usando el ángulo θ que forma la varilla eje vertic
con un al como coordenada generalizada
l E. (1
r cuál/es de ellas se conserva/n. (1,5 pto)
encontrar el Lagrangiano (1 pto) b) Encontrar la ecuación del movimiento, lafunción Hamiltoniana H y la energía totapto) c) Comentar brevemente si H y E son iguales, poqué yd) Encuentre el Hamiltoniano del sistema en función de dos nuevas variables canónicas Q y P con la única condición de que cosQ θ= . (1,5 pto)
NOTA: las siguientes fórmulas pueden serle de utilidad:
( , , ), ,1 1 1 1F F q Q t p F q P F Q= =∂ ∂ =−∂ ∂ ( ,2 2F F q , ), ,2 2P t p F q Q F P= =∂ ∂ =∂ ∂
( , , ), ,3 3 3 3F F p Q t q F p P F Q= =−∂ ∂ =−∂ ∂ ( , , ), ,4 4 4 4F F p P t q F p Q F P= =−∂ ∂ =∂ ∂
El punto del que está suspendida o coordenadas , a) la vara tiene com 0 , 0x x ut z= + =
con 0x constante. Las coordenadas cartesianas de la partícula en términos de θ son
0 sin , cosx x ut l z lθ θ= + + = − y sus derivadas
cos , sinx u l z lθ θ θ= + =& && & θica: La energía cinét
( )2
2 2cos2
l mmlu uθ θ θ+ +& &
La energía potencia debida a la gravedad
2 2
2 2m mT x z= + =& &
cosV mgz mgl θ= = − y por tanto el Lagrang ano es i
22 cos
2 2mlL T V mlu 2 cosm u mglθ θ= − = +& & θ θ+ +
b) La ecuación de Lagrange:
( θθθ
mldtdLL
dtd
=∂∂
−⎟⎠⎞
⎜⎝⎛∂∂
= &&
20 ) ( )θθθθθθθθ
θθθθ
sinsinsinsin
sinsincos
mglmlmglmlumluml
mglmlumlu
+=++−=
−−−+
&&&&&&
&
22
l momento correspondiente a la coordenada E θ es
98
2 cosLp ml mluθ θ θ∂= = +&
θ∂ &y el Hamiltoniano es
2 22 2
2
cos1H p L cos cos2 2 2
p umu mp u mglml l
θθ θ
θθθ θ+ − − −
mientras que la energía total es
= − =&
22 cosmlE T V mlu 2 cos
2 2m u mglθ θ θ= + = +& & θ+ −
c) E y H no son iguales debido a que las coordenadas cartesianas x y z están ligadas a la coordenada generalizada θ por una expresión dependiente explícitamente del tiempo.
El Lagrangianao L no depende del tiempo explícitamente, y por tanto 0L∂= y el
t∂
solidario con el extremo móvil de la vara más una constante
hamiltoniano se conserva (es la energía de la partícula en el sistema de referencia 2mu−
conserva. Su diferencia con el Lagrangiano 2
). La energía E no se
E H− depende del tiempo. d) Lo único que se requiere es encontrar la transformación canónica que cumpla la condición dada cosQ θ= . Busquemos una función generatriz 2 ( , )F q P que sólo tenque cumplir que
drá
2 cosFQP
θ∂= = ∂
por tanto es válido tomar 2 cosF P θ= que lleva a 2 sinFp Pθ θθ
∂= =∂
. Las variables
antiguas en función de las nuevas nos llevan a 2
2 2 2 22
11 PQum(1 ) (1 )2 2
QK P Q u Q mglQ
ml l−
= − − − − −
-------------------------------------------
0.- Considere el sistema descrito por el hamiltoniano , 3 22 )(),,( tqpwtqpH +=siendo ω un parámetro. Introduzca la transformación P p= , Q q t= + .
t nsformació s
b) su función generatriz
a) U ilizando los corchetes de Poisson demuestre que esta tra n ecanónica. Determine ( )2 , ,F q P t , recordando que 2K H F= + ∂ ∂ . t
c) Escriba el nuevo hamiltiniano K . vim ento parad) Resuelva las ecuaciones del mo i P y
.
a) El único corchete de Poisson que no es trivial es
Q .
e) Obtener la solución ( )p t q t, ( )
[ ], 1Q P P QQ P ∂ ∂ ∂ ∂= − =
q p q p∂ ∂ ∂ ∂y por tanto la transformación es canónica.
99
b) Para encontrar la función generatriz de tipo 2 que genera la transformación habrá que resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:
2 2,F Fp Qq P
∂ ∂= =∂ ∂
De la segunda relación deducimos inmediatamente ( ) (2 ,F P q t f q t= ⋅ + + ))
, con una
función arbitraria ( ,f q t . De la primera obtenemos ( ) (2 )F P q t h t= ⋅ + + . A partir
de ahora tomamos ( ) 0h t =c) El nuevo hamiltoniano tiene la siguiente expresión
2 22FK H w PQ Pt
∂= + = +
∂
d) Las ecuaciones de Hamilton que se obtienen de estas ecuaciones son 2 2
2
1
2
KQ Q w QP
KP P wQ
∂= ⇒ = +∂∂
= − ⇒ = −∂
& &
& & PQ.
Si integramos la ecuación primera por separación de variables:
( )2
0 02 2
2 2 1arctan tan1 2 2
dQ w Qdt t t Q w t tw Q w w w
= → = + → = ++
y substituyendo esto en la ecuación de P obtenemos también una ecuación separable 2
0 02 tan ( ) ln ( ) ln 2ln cos ( ) ( ) cos ( )P w w t t P t c w t t P t c w t tP= − + → − = + → = +
&0
e) Finalmente obtenemos para p(t) y q(t)
0
20
1( ) tan ( ) ,
( ) ( ) cos ( ).
q t w t t tw
p t P t c w t t
= + −
= = +
-------------------------------------------
31.- Consideremos un sistema con un único grado de libertad, con una variable generalizada y su momento asociado
qp .
a) Usando los corchetes de Poisson, demuestre que toda función ( , , )A q p t genera un Transformación Canónica Infinitesimal del tipo:
[ , ],[ , ],
Q q A qP p A p
αα
= += +
(1)
es decir, que la transformación (1) es canónica para el primer orden de α . b) ¿Cuál es la transformación infinitesimal dada por A q= ? ¿Cuál es su función generatriz
? ¿Es posible encontrar las otras tres funciones generatrices , ,
?
( , )2F q P ( , )1F q Q ( , )3F p Q( , )4F p P
c) Consideremos ahora que el Hamiltoniano del sistema es independiente de la variable generalizada : q ( , , ) ( , )H p q t H p t= . ¿Qué efecto tiene esta transformación sobre este Hamiltoniano? Interprete esto en función de la/s cantidad/es conservada/s y las simetrías del sistema.
100
a) La única condición que tienen que cumplir es [ , ] 1Q P = , que aplicando la definición de corchete de Poisson
[ ] [ ]2 2
[ , ] [ , ] , , , , (2)
1 , , (2) 1 (2) 1 (2)
Q P q p q A p A q p O
A A A Aq p O Oq p q p q p
α α
α α α α
⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂
= + + − + = + − + = +⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦O
b) Sustituyendo directamente tenemos que ,Q q P p α= = − . Cuya función generatriz es 2 ( , )F q P Pq qα= − . También es posible encontrar la función 3( , )F p Q pQ Qα= − + No se pueden encontrar las funciones ( )1 , ,F q Q t , ( )4 , ,F p P t puesto que no es posible escribir momentos en función de coordenadas, ni viceversa. c) Si el Hamiltoniano no depende de la coordenada generalizada (el ejemplo más
simple: una partícula que no está sometida a ninguna fuerza 2
2pHm
= ) el Hamiltoniano
no es invariante bajo la transformación canónica del apartado b) ( ( )2
2P
Kmα−
= ) y no
corresponde a una simetría del sistema. Sin embargo, la variable q sí es cíclica y correspondería a la invariancia bajo translaciones en el esa coordenada, es decir, que la cantidad de movimiento asociada p P= , generatriz de la transformación, se conserva.
------------------------------------------- 32.- a) Demuestre que el corchete de Poisson de dos constantes del movimientos independientes del tiempo, f y g, es también constante del movimiento. b) Aplicando el procedimiento anterior podríamos generar infinitas constantes del movimientos. Sin embargo, también sabemos que en un sistema de n grados de libertad el número de integrales primeras está limitado a (2n-1). ¿Cómo pueden congeniarse estas dos proposiciones? Puede serle de interés la identidad de Jacobi: la suma de las permutaciones cíclicas de corchete doble de Poisson de tres funciones es nula.
a) Una función f es constante del movimiento si [ ],df ff Hdt t
∂= +
∂, que para
funciones independientes del tiempo [ ],f H 0= . Por tanto
[ ] [ ], 0 ,f H H= = − f
[ ] [ ], 0 ,g H H g= = − y aplicando la identidad de Jacobi
[ ] [ ] [ ], , , , , , 0u v w v w u w u v⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ = , identificando w=H, u=f, v= g obtenemos
[ ] [ ], , 0 ,H f g f g cte⎡ ⎤ = → =⎣ ⎦
101
b) A partir de la identidad de Jacobi, suponiendo u, v, w, como constantes del movimiento distintas, se pueden obtener tan sólo dos permutaciones linealmente independientes. La tercera ha de ser, necesariamente combinación lineal de las otras dos. Se llega, pues, a un momento en el que no se obtienen nuevas constantes del movimiento linealmente independientes.
------------------------------------------- 33.- El Hamiltoniano de un cuerpo en caida libre es
( )2
,2pH q pm
= +mgq
donde q es la altura de la particula y m es su masa. ( )a) Expresar q como una función de ,p P
4 4 ( , )F F p P=
para determinar la función generatriz , y la transformación canónica asociada, tal que el nuevo Hamiltoniano tenga la expresión ( ),K Q P P= .
b) Resolver las ecuaciones para Q t y e invertir la transformación para determinar q t y
( ) P t( ) ( )
( )p t
4 4 ( , )F F p P
a) Buscamos una función = tal que 4 4,q F p Q F P= −∂ ∂ = ∂ ∂
( ) ( )( )
y 2
, , ,2pP H q Q P p Q P mgqm
= = +
4 4 ( , )F F p P=
En esta última ecuación podemos despejar q y determinar una ecuación para determinar :
242 FP p m q
mg p∂−
= = −∂
cuya integral nos lleva a 3
4 2
1 ( )6
pP pF h Pg m m⎛ ⎞−
= + +⎜ ⎟⎝ ⎠
( )h P
,
donde es una función cualquiera.
4Q F P= ∂ ∂Utilizando esta ecuación en se obtiene que
'( )pQ h Pmg−
= +
[
Para que la transformación sea canónica debe cumplirse la condición ], 1Q P =
[ ]
, es decir
2 ' 1 ' ' ', '( ), 1 1 ''2
p p h p h h p h P pQ P h P mgq mg mg h hmg m q m mg p q m p q m⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛− ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + + = − − + = + − = + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎢ ⎥ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝⎣ ⎦
( )h P que vemos se cumple para cualquier función . El caso más sencillo es cuando es una función nula. La transformación canónica queda pues
2
,2
p pQ P mgqmg m
= − = + .
( ),K Q P P= , P es una variable cíclica y por tanto b) En el nuevo Hamiltoniano
0, 1dP K dQ Kdt Q dt P
∂ ∂= − = = =
∂ ∂ 0 0,P cte P Q t t, es decir = = = − ,
102
e invirtiendo estas ecuaciones obtenemos
( )22
0 0( ),2p 0
01( )2
Pp mgQ mg t t q P mm
⎛ ⎞= − = − − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠g g t t
mg= − −
Y se obtienen las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado.
------------------------------------------- 34.- La relación entre las leyes cuánticas y clásicas puede expresarse en la forma en la que se trata en este problema. Para ello tomemos un sistema de un grado de libertad. La frecuencia de la radiación emitida por este sistema de acuerdo con las leyes cuánticas viene dada por , siendo hE kn EEE −=∆∆=cuanν . Estos estados estacionarios de energía se calculan con ayuda de la condición de cuantización de la acción, ( )hknI kI n −=−∫=I . En consecuencia, = nhpdq . Si , es decir,
examinamos dos estados vecinos:
1=− kn
III hkk =−=∆ +1 . Combinando esta expresión con la que nos da la frecuencia cuántica, obtenemos
IE ∆∆* (1) =cuanνpara dos estados contiguos. Obtenga el equivalente clásico de la expresión (1) para el caso del oscilador armónico. ¿Encuentra usted alguna similitud entre las dos expresiones? ¿Podría comentar algo sobre las posibles diferencias?
( )dqVEmpdqI ∫ ∫ −== 2 Tanto la acción como la energía clásicas son funciones continuas. Busquemos la derivada de una respecto de la otra:
( )dq
VEmm
dEdI
∫ −=
2
que, para el caso del oscilador armónico, queda
∫∫∫ ==== Tdtqdqdq
pm
dEdI
&
en donde T es el período de oscilación. En consecuencia,
dIdE
T==
1*clasν
a comparar con (1). Tanto en mecánica clásica como cuántica las frecuencias vienen dadas por la relación de incrementos de la energía y de la acción, aunque en clásica estos incrementos son infinitamente pequeños mientras que en cuántica son finitos. De hecho, este resultado, demostrado para el oscilador armónico, es válido para todos los sistemas periódicos de un grado de libertad, aunque no haremos la demostración aquí.
------------------------------------------- 35.- Sabemos que no existe una forma estándar de obtener una función generatriz que lleve a una formulación más conveniente. Sin embargo, el empleo de las propiedades que deseamos en la formulación de destino, permite obtenerla fácilmente. Un ejemplo clásico es el de la función ( )tQqF ,,1
mgq
en el caso de la caída libre de un cuerpo en un campo gravitatorio . Queremos que en la nueva
103
formulación, el Hamiltoniano, K , sea sólo función de la coordenada, Q , y que se cumpla la equivalencia entre los dos momentos, pP = . Obtenga a partir de estos requisitos la forma de la función ( )tQqF ,,1 . (Recuerde que , y qFp ∂∂= 1 QFP ∂∂−= 1
) tFHK ∂∂+= 1 Partimos de la expresión HK =
( )
, que se traduce en el contexto presente en
mgqm
pQ +=2
f2
( )Q
,
entendiéndose que f expresa la forma de K . De esta última expresión obtenemos
( )[ ]2122 gqm f2 Qmp −=
Podemos hacer uso del requisito dado por la identificación de ambos momentos
QF∂∂
−= 1
qFPp∂∂
== 1
( ) mgQQ =fSe desprende que . Finalmente, la función generatriz resulta de la integración de la ecuación
( )[ ]qFqQgmp∂∂
=−= 12 21
2
dando ( ) ( )[ ]23221, qQgmQqF −−=
)t
21 3 gm
------------------------------------------- 36. Razónese si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: a) Dado un sistema hamiltoniano (por simplicidad de un grado de libertad) una cantidad dinámica que depende explícitamente del tiempo podría ser constante del movimiento.
,,( pqF
a) No existe ninguna condición que exija que una constante del movimiento no dependa del tiempo, siempre y cuando cumpla la condición:
[ ]t
H∂FF ∂
=, .
------------------------------------------- 37. El problema de la curva braquistócrona (curva que da el recorrido en un tiempo mínimo de una partícula en un campo gravitatorio entre dos puntos, digamos 0 y b) es un ejemplo clásico de cálculo de variaciones. La solución viene dada por la función y(x) que minimice una integral que, sin tener en cuenta
constantes, tiene la forma dxLdxxyxy
Jbb
∫∫ ⋅=+
=00
21'
)()(&
, donde x es la coordenada
horizontal e y la vertical. a) Comparando esta ecuación con la acción, integral del lagrangiano, plantee
la/s ecuación/es de Euler-Lagrange de este problema (no es necesario dar su expresión más simple).
b) Siguiendo con la analogía escriba la ecuación de Hamilton equivalente para este problema.
104
c) Escriba la ecuación de Hamilton-Jacobi equivalente para este problema. ¿Es resoluble mediante separación de variables? En caso afirmativo de una expresión para las soluciones e indique cómo recuperar la solución y(x).
Solución.
a) La acción tiene la forma . Por tanto sólo hay que tener
cuidado de identificar bien los términos dependientes e independientes. La x jugará el papel de variable independiente en nuestro problema, en lugar del tiempo de un problema típico en mecánica; la variable dependiente será y en lugar de q, y por tanto será el equivalente de q :
dttqqLS = ft
t⋅∫
0
),,( &
y& &
Braquistócrona Sistema mecánico Variable independiente x t Variable dependiente (coordenada generalizada)
y q
Derivada de variable dependiente
y& q&
Por tanto la ecuación de Lagrange es:
0=∂
−∂ LdL '' se obtiene una expresión difícil de manejar.
∂∂ ydxy &
( )21 yyy
yLp
&
&
& +=
∂∂
='b) La variable conjugada será por lo que el hamiltoniano
será y
pyL
21 ⋅−−='ypH −⋅=' &
0=∂∂
+∂∂
xSx
ySyH );,('c) La ecuación de Hamilton-Jacobi tendrá la forma
0=∂
+⎟⎟⎠
⎜⎜⎝ ∂
−−xy
12
∂⎞⎛ ∂ SSyx
SyS 122
=⎟⎠⎞
⎜⎝⎛∂∂
+⎟⎟⎠
⎞
⎝ ∂∂
⎜⎜⎛
, y
que es claramente separable en dos ecuaciones:
)(, yWxSxS
+⋅==⎟⎠⎞
⎜⎝⎛∂∂ αα 2
2
dww
yy
∫ −= 21 α)(yy
S 122
=+⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛∂∂ α W , por lo que ,
dww
xSy
∫ −+⋅= 21 αα
105
ySp∂∂
=Siendo S la función principal de Hamilton tenemos que y
∫−
−=∂∂
=y
dww
xS21
1α
αα
β que una vez resuelta la integral nos da la relación entre
x e y en función de las constantes α y β dependientes de las condiciones iniciales.
------------------------------------------- 38. Sean las siguientes transformaciones de variables:
212
=Q q , pPq
=
tan=
, 1.-
2.- Q q , ( ) 2cosP p k q= −
=
,
3.- Q p , ptP qm
+= −
1 1( , , )F F q Q t= 2 2 ( ,F F q
,
siendo k y m constantes. a) Encontrar si son transformaciones canónicas. b) Para aquellas que lo sean señalar si es posible encontrar funciones de tipo
, , )P t , 3 3( , , )F F p Q t= y 4 4 ( , , )F F p P t== (Nota: Verificar si es posible encontrar cada una de las cuatro funciones). En cada caso dar la expresión de al menos una de ellas. c) Encontrar el nuevo Hamiltoninano, , que resulta de aplicar la transformación
(3) al Hamiltoniano del oscilador armónico:
K
( )2 212
H p q= + .
a) Comprobamos directamente los corchetes de Poisson de las variables:
1.- [ ] 101=−=
∂∂−
∂∂∂
=q
qqppq
QPQ, ∂∂∂ PQP
2.- [ ] 101 22 =−=
∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
= qqq
PpQ
pP
qQPQ cos
cos,
3.- [ ] 110 =+=∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
=qP
pQ
pP
),( QqPP =)
PQ,
Luego las tres transformaciones son canónicas. b) No siempre es posible encontrar todas las cuatro funciones generatrices para una
transformación canónica. Por ejemplo en 1. No es posible escribir debido a las ecuaciones de la transformación.
Por tanto no será posible encontrar la ,( QqFF 11 = . Las otras tres sí son
posibles y tienen la forma 22 2
1 PqF = QpF 23 −=, , P
pF2
2
4 −=
),( QqFF 11 =qkqPF ⋅+= )tan(2 )arctan()( QpkF
2. No es posible escribir , las otras tres son posibles: , −=3 ),( PpFF 44 =. La forma de es
muy complicada aunque es posible decir que existe (recordar que no se pide la forma de todas las funciones posibles).
106
3. No es posible escribir . Las posibles son ),( QqFF 33 = mtQQq
2
2
−= , F1
( )22 2
qPt
mF +=mtpPpF
2
2
4 −=,
mtQQqF
2
2
1 −=c) Para la transformación 3) podemos usar la función generatriz y
tenemos
Qp
PmQt
=
−=q por lo que
( )m
QPmQtQ
mQF
221
21
21 22
22
221 −⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎠⎞
⎜⎝⎛ −+=−+=
∂∂ qp
tHK +=
107
TRANSFORMACIONES CANÓNICAS, CORCHETES DE POISSON Y ECUACIÓN DE HAMILTON-JACOBI
1. En un Hamiltoniano de dos grados de libertad independiente del tiempo nos basta encontrar otra constante del movimiento para poder decir que el problema está integrado. Si esta segunda constante, I(p,q), es a su vez independiente del tiempo, debe satisfacer la condición: [I ,H ] = 0. Supongamos una partícula de masa unidad moviéndose en un potencial bidimensional
. Hallar: la constante más simple de la forma , donde e y f son funciones a determinar, y una forma
correspondiente del potencial V , para poder asegurar que el problema está integrado. ¿Cuál es el significado físico de I ? Con lo que usted sabe de mecánica, ¿ hay una forma consistente de hallar la forma general del potencial sin resolver ecuación alguna?
),( 21 qqV)( eI qp, = 21 )()( pfp qq +
Si insertamos H e I en la condición [I ,H ] = 0, e igualamos los coeficientes de los términos en los momentos, encontramos:
.0 ,0 ,0 ,0212121
=+=+==qVf
qVe
qe
qf
qf
qe
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
De las tres primeras ecuaciones podemos obtener, por ejemplo:
12 , qfqe =−= .
La constante es entonces:
1221 pqpqI −= ,
que no es otra cosa mas que el momento angular. Es razonable pensar que el potencial es un potencial central,
)( 22
21 qqVV += ,
enteramente consistente con la cuarta ecuación en derivadas parciales.
--------------------------------
2. En el caso de un sistema unidimensional con la hamiltoniana
2
2
21
2 qpH −=
determínense las funciones f(q,p) y g(q,p) de manera que
( ) ( )tpqgpqfD ,, +=
sea una constante del movimiento.
La función D debe ser solución de:
72
[ ] , DHtD=
∂∂
lo que, utilizando la forma de D, lleva a la ecuación
+ tqg
pH
qf
pHt
pg
qH
pf
qHg
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
−−=
Igualando los coeficientes de t, se llega a las ecuaciones
0 =−qg
pH
pg
qH
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
gqf
pH
pf
qH
=−∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
La primer ecuación muestra que g = H es solución. Utilizando este resultado en la segunda, ésta queda
2
12
1 2
2
3 qp
qfp
pf
q−=−
∂∂
∂∂
con lo que
2
; 2
pqfq
pf
−=−=∂∂
∂∂
es decir:
2
pqf −=
--------------------------------------
3. Sean q y p la coordenada y el momento generalizados de un sistema material de un grado de libertad; sean Q y P funciones de q y p tales que P = q + p. Se pide
a) Determinar Q de la forma más general posible, de modo que la transformación de (q,p) a (Q,P) sea canónica;
b) Demostrar que cualquiera que sea la expresión para P la solución general viene dada por
),()( pqgPfQ +=
donde g(q, p) es solución particular de la ecuación [Q,P] = 1.
Para que la transformación sea canónica debe cumplirse
1=∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
pQ
qP
pP
73
Si P = p + q, la condición anterior queda como:
.1=∂∂
−∂∂
pQ
La solución de la ecuación anterior es suma de la correspondiente a la ecuación homogénea y de una solución particular de la ecuación completa. La integral de la ecuación homogénea es de la forma:
)(hom qpfQ +=
siendo f una función arbitraria. Por otra parte, Q = q es una solución particular de la ecuación inhomogénea, luego la solución general es:
)( qpfqQ ++=
Para el caso general en que P es una función cualquiera de p y q, la solución a la ecuación homogénea, [P,Q] = 0, es de la forma Q , como puede verificarse por simple sustitución.
)(hom Pf
-----------------------------------
4. Una masa m está conectada a un resorte de constante k1 y oscila armónicamente sin rozamiento con una amplitud inicial A1. Se reduce la constante del resorte de modo adiabático (equivalente a hacerlo muy despacio) de forma constante hasta llegar a un valor k2 (suponga, por ejemplo, que calentamos el resorte). Calcúlese la nueva amplitud de oscilación.
I.NOTA: Si p y q son el momento y la posición de la masa, la cantidad
∫= π2pdqI
donde la integral se define a lo largo de una sola oscilación completa, es lo que se llama un invariante adiabático. Ello quiere decir que, aunque la enegía del oscilador varíe, I permanece constante cuando la constante del resorte se reduce adiabáticamente. Utilícese este hecho para responder al problema. También podrá resultarle de utilidad saber que:
∫ +−=2
2sen 41sen 2 xxdxx .
Para solucionar el problema hemos de recordar que, según el teorema de Stokes el invariante adiabático I también puede escribirse como la integral de área sobre la superficie encerrada por la trayectoria de una oscilación completa en el espacio de fases:
∫ ∫=π2
dpdqI
Para el oscilador armónico la ecuación de la trayectoria en el espacio de fases es la elipse
74
Eqmpm
=+ 222
21
21 ω
con un área encerrada dada por 2πE/ω. Por lo tanto el invariante adiabático es I = E/ω. La condición de invariancia adiabática viene dada por:
2
2
1
1
ωωEE
=
Si escribimos la expresión anterior en términos de amplitudes de oscilación, la amplitud final puede expresarse como:
41
2
112
=
kk
AA
-----------------------------------
5. La transformación desde un sistema de referencia fijo a otro móvil es , siendo la distancia entre los orígenes (siendo t el tiempo).
Encuentre: )(tDqQ −= D t( )
a) la transformación para los momentos generalizados;
b) la forma del hamiltoniano en variables , cuando su representación en variables ( , es
),( PQ)p q )(22 qVmp + ;
c) las ecuaciones del movimiento en variables . ),( PQ
a) La función generatriz para la transformación Q )(tDq −= , es , tal que: ),(2 qPF
pqF
QPF
==∂∂
∂∂ 22 ;
Si , tendremos ( )(2 tDqPF −= ) PqFp == ∂∂ 2 .
b) El nuevo hamiltoniano será:
DPDQVm
P
DPqVm
p
tqPFt
tpqHtPQK
−++
=−+
=+=
)(2
)(2
),,(),,(),,(
2
2
2∂∂
c) Las ecuaciones del movimiento son:
75
)( DQVQ
P
DmP
PKQ
+−=
−==
∂∂
∂∂
Combinándolas:
DmDQVQ
Qm −+−= )(∂∂
-------------------------------------------
6. Supongamos que en el problema de una partícula, de masa m, en caída libre en un campo gravitatorio, queremos efectuar una transformación canónica,
, que nos permita escribir el hamiltoniano en la nuevas variables como . Demuestre que la correspondiente función generatriz, , viene dada por:
),(),( QPqp →
(1 qFmgQK =
),Q
( )( ) gmqQgmF 22321 32 −−= .
Deseamos pasar de mgqm
pH +=2
2
a mgQK = . De la identificación de ambas
expresiones, obtenemos:
( )qF
mgqmgQmp∂∂ 12121)2( =−= ,
en donde es la función generatriz problema. Integrando la ecuación anterior, F1
( ) ( )( ) 2322
21211 2
31~~)2( qQgm
gmqdqmgmgQmF
q
−−=−= ∫ .
----------------------------------
7. Dada la transformación Q ),();,( pqPPpqQ == para un problema mecánico unidimensional, demostrar que la condición simplética para que ésta sea canónica se reduce a que una cierta función escalar tome un determinado valor(¿cuál?).
Para el caso unidimensional, la condición simplética es:
∆=
−
= JMJM
pp
pq
pqT
PQPQ
PPQQ
0110
76
siendo . Es pues necesario y suficiente que el determinante ∆ sea la unidad.
qppq PQPQ −≡∆
--------------------------------
8. Dadas las siguientes transformaciones Q ),();,( pqPPpqQ == , determinar cuales son y cuales no son canónicas. Para aquéllas en las que la transformación contiene parámetros libres, determínense las condiciones que éstos deben verificar para que la transformación sea canónica. Razónense las respuestas en cada caso.
a) iiii pQqP =−= ;
b) iiii pQqP == ;
c) jijijiji pbQqaP =−= ;
d) jijijiji qBQpAP =−= ;
e) , donde es una función arbitraria de 1)/(;)( −== dqdfpPqfQ f q
f) qPpQ cos;sin ==
a) canónica; b) NO; c) canónica si 1−=a b , siendo b la matriz transpuesta de b
d) canónica si 1−−= BA ; e) canónica f) no canónica
-----------------------------------
9. ¿Para qué valores de los parámetros α y β representan las ecuaciones
pqPpqQ
β
βα
α
sincos
=
=
una transformación canónica? ¿Cuál es la forma de la función generatriz ? 3F
Para un sistema unidimensional la condición simplectica se reduce a que el determinante
pP
qP
pQ
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
≡∆ sea la unidad.
En nuestro caso:
pqpqpqpq
βββαβββα
αα
αα
cossinsincos
1
1
−
− −=∆ 12 −= ααβ q
Deberá ser cierto que , lo que exige que 112 =−αβαq
77
2;21
== βα
La transformación es:
pqP
pqQ
2sin
2cos
=
=
además, qF
ppF
∂∂
−=∂∂
−= 33 ;q y ),(33 QpFF =
Rescribiendo las variables P y q en función de p y Q:
pQtgPp
Qq 2;2cos
2
==
de modo que pF
pQ
∂∂
−= 32
2cos y
QF
p∂
Qtg∂
−= 32
Las dos ultimas ecuaciones se integran inmediatamente a
)(22
2
3 pptgQF ϕ+−=
donde )( pϕ =constante de modo que,salvo una constante irrelevante se verifica finalmente que
2),(
2
3QpQF −= ptg2 .
-------------------------------------------
10. Resuelva el problema de Hamilton-Jacobi para una partícula que se mueve en un plano vertical sobre la parábola . 2axz =
)41(212;)(
21 22222 xaxmTxaxzzxmT +=⇒=+=
2mgaxmgzV ==
2222 )41(21 mgaxxaxmL −+=
Solo un grado de libertad, x . Para obtener el Hamiltoniano ,
)41( 22 xaxmxLp +=∂∂
= , y:
.412
1 222
2
mgaxxa
pm
H ++
=
78
La ecuación de Hamilton-Jacobi se obtiene de substituir por ipiq
F∂∂ 2 en la expresión
0),,( 2 =∂∂
+t
FtqpH ii , de modo que:
)41(21
22 xam +022
22 =
∂∂
++
∂∂
tF
mgaxx
F (Ecuación de Hamilton-Jacobi).
Puesto que H no depende explícitamente de t, tWF α−=2 donde const=α , y
α=+
∂∂
+2
2
22 )41(21 mgax
xW
xam,
que admite una integral inmediata, ya que
)41)((2 2222
xamgaxmx
W+−=
∂∂ α
∫ +−=⇒x
xaxmgadxmW0
222 )41)(1(2α
α .
La determinación de tWF α−=2 queda pues reducida a una cuadratura.
--------------------------------
11. Dado el Hamiltoniano , encontrar la transformación canónica que
lo convierte en
22 xpH x +=
24 1
QQ +2PH = utilizando las propiedades de tales
transformaciones y la relación Q1
=x .
Como sabemos que Q viene dada solo en función de x (normalmente llamada ), usaremos la función generadora , para la cual
q
),(2 xPF
xxPF
p∂
∂=
),(2 (1)
xPxPF
Q 1),(2 =∂
∂= (2)
Integrando (2),
)(2 qLxPF += (3)
y usando (1)
)()( 22
QGPQqLxPp +−=′+−= (4)
79
donde G es en principio una función arbitraria. )(Q
Ahora bien, para este función generadora resulta que al Hamiltoniano transformado K es:
HK = (5)
[ ]
)(11
(4)devirtuden
222
22422
↑
+−+==+=+= QGPQQ
HpxQPQ
K
de este modo,
[ ]2242 )(QGPQQP +−= 0=⇒ . G
Finalmente,
Qx
PQp1
2
=
−=
es la transformación.
-------------------------------------
12. Sean las variables y y sean Q y q p P las nuevas variables que resultan de
una transformación canónica. Sabiendo que )(qf
p′
=Q , donde dq
qdfqf
)()( =′
, y es una función dada que sólo depende de , f q
a. Obtener la función generadora de la transformación canónica.
b. Determinar completamente la nueva variable P en función de q y . p
c. ¿Qué puede decirse del Hamiltoniano que gobierna la evolución de y ? q p
d. Si no se conociese la función generadora, para el caso particular
pqQ = ; )ln(qP −= , ¿cómo podría averiguarse directamente si la transformación es canónica ó no?
a).- Usando la función generadora tal que ),(1 pQF
QqF
p |1
∂∂
= (1,a)
qQF
P |1
∂∂
−= (1,b)
Puesto que se nos dice que )(qf
p′
=Q de (1,a) resulta:
80
qF
qfQp∂∂
=′= 1)( ,
e integrando,
)()(1 QqQfF ϕ+=
siendo ϕ una función arbitraria.
b).- De (1,b) )()( QqfP ϕ ′−−=⇒ y en función de y q : p
)(qfpQ′
=
))(
()(qf
pqfP
′′−−= ϕ (2)
c).- La condición para que la transformación sea canónica es independiente del Hamiltoniano, Nada puede pues decirse de H .
d).-
qPpqQ
ln−==
(3)
Está claro que este es un caso particular de (2) con qf ln;0 ==′ϕ . Por tanto la transformación es canónica. Si no supiésemos la forma de , podríamos hacer una comprobación directa de que se cumple la condición general
1F
JMJM T = , con
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
=
pP
qP
pQ
M , y .
−
=0110
J
De hecho
−= 01q
qpM ;
−
=
−
−
−=
0110
0
110
p
q
pqTMJM
Se verifica pues que MJM , de modo que la transformación (3) es canónica, por verificación directa. Nótese, por cierto, que para problemas con solo grado de libertad como éste, la condición
JT =
1Det =⇔= MJMJM T , que es aún más trivial de probar.
-------------------------------------------
13. Resuelva el problema de una partícula con hamiltoniano ( ) mgzpppH zyx +++= 222
21 , resolviendo su correspondiente ecuación de
Hamilton-Jacobi.
81
La ecuación, una vez hecha la separación de variables, queda como
( ) ( ) ( )Emgz
dz
zdW
dy
ydW
dx
xdW
m=+
+
+
23
22
21
21
Si E es constante, cada uno de los sumandos diferenciales debe serlo a su vez
( ) ( )
( )3
23
21
2
22
21 ,1
21
21
α
αα
=+
=
=
mgzdz
zdW
m
dy
xdW
mdx
xdW
m
Y las soluciones
( ) ( )
( ) ( ) 23
329
83
222 ,121
mgzmg
zW
mxyWmxxW
−±=
±=±=
α
αα
Las constantes 321 ,, ααα definen los nuevos momentos en una transformación canónica generada por ( )321 ,,,,, αααzyxS=S . La otra mitad de las nuevas coordenadas generalizadas definen las ecuaciones
( )t
mg
mgzS
tmxStmxS
−−
±=∂∂
=
−±=∂∂
=−±=∂∂
=
232
33
2222 ,
1211
α
αβ
ααβ
ααβ
que, invertidas, dan
( ) ( )
( )2323
222
,112
tgmg
z
tm
ytm
x
+−=
+±=+±=
βα
βα
βα
-------------------------------------------
14. El hamiltoniano de Toda caracteriza un conjunto de partículas que se mueven sobre un anillo, sometidas a fuerzas repulsivas, exponencialmente decrecientes. En el caso de tres partículas (véase figura), este hamiltoniano viene dado por:
82
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] 323exp12exp31exp3
12
21
−−−+−−+−−+∑=
= φφφφφφi
ipH
Aparte del hamiltoniano, existe una integral del movimiento obvia ¿Cuál es? Genere una transformación canónica que `ponga en evidencia esta nueva integral en el hamiltoniano transformado. (Nota: en la segunda parte del problema utilice la función generatriz , definiendo como nuevo momento esa integral de movimiento adicional)
F2
φ1
φ 3
φ 2
p1
p 3
p2
φ
Hay una integral del movimiento obvia, que es el momento total
cte.3213 =++= pppP (1)
ya que el hamiltoniano es invariante frente a rotaciones
0φφφ +ii
Transformamos a los nuevos momentos 11 pP = , 22 pP = y dado por (1), con: 3P
( ) .321322112 φφφ PPPPPF −−++= .
Encontramos el nuevo hamiltoniano:
( )[ ]( ) ( )[ ] ( ) .3exp-exp-exp
21
221
2213
22
21
−Φ+Φ−Φ+Φ
+−−++=′ PPPPPH
′H no depende de Φ3 : lo que demuestra la invariancia de P3
------------------------------------------- 15. Compruebe que para tres funciones se cumple
. Proceda expandiendo el lado izquierdo de la igualdad y reorganizando términos para obtener el lado derecho. ¿De qué relación se trata?
hgf ,,[ ][ ] [ ][ ] [[ gfhfhghgf ,,,,,, −=+ ]]
Reconocemos aquí la identidad de Jacobi y su comprobación aparece con detalle en la página 487 del Goldstein. 16. Sean q y p la coordenada generalizada y el momento generalizado de un
sistema material de un grado de libertad; sean Q y P funciones de q y p, tales que . Se pide determinar P de la forma más general posible, de modo que la transformación de q y p a Q y P sea canónica.
pqQ tan=
83
Se tiene que
,tan;cos2 p
pq
pQ
==∂∂
∂∂
y una integral particular de la ecuación
1cos
tan 2 =−p
qqPp
pP
∂∂
∂∂ ,
se obtiene fácilmente haciendo P solamente función de p , por ser
pPpdp
dP senlntan
1=⇒= .
Luego ( )pqpP tanfsenln +=
es la solución del problema.
------------------------------------------- 17.- Un sistema de una partícula tiene como lagrangiano: ( ))(e 2
21t2 qVqmL −= γ .
a) ¿A qué sistema corresponde? b) Una vez encontrado el hamiltoniano en variables ( )qp, , ¿cuál ha ser la
buena expresión para la función ( )tf tal que la función generatriz transforme el hamiltoniano en una constante del
movimiento en el caso en que
( ) ( )qPtftPqF =,,2
( ) 22qmω21q =V ?
a) La ecuación del movimiento es
qmqVqm γ2−∂∂
−=
que corresponde a una partícula en un potencial V y bajo la influencia de un frenado qmγ2− .
b) El hamiltoniano viene dado por la expresión
( ) tt eqVem
pH γγ 222
2+= − ,
que se reduce, en nuestro caso, a tt eqme
mpH γγ ω 2222
2
21
2+= − .
Nos piden ahora una función generatriz de la forma ( ) ( )qPtftPqF =,,2 para que transforme H en un nuevo hamiltoniano K que sea constante del movimiento. Nos bastará para ello asegurar que K no depende explícitamente del tiempo. Para ello, aplicando las ecuaciones de transformación
( ) ( )tfqPHKqtfQPtfp∂∂
+=== ;;
tenemos
84
tffQPefQmef
mPK tt
∂∂
++= −−− 12222222
21
2γγ ω
Si hacemos la identificación ( ) tetf γ=
obtenemos el resultado exigido.
------------------------------------------- 18.- Un conjunto de coordenadas generalizadas, se transforma en un nuevo conjunto , a través de: ),( 11 PQ ),( 22 PQ
),,,(, 221111211 pqpqPPqQ ==
),,,(, 221122212 pqpqPPqqQ =+= . a) Encontrar la expresión más general de y para que la transformación
sea canónica. 1P 2P
b) Mostrar la elección que reduce el hamiltoniano
( )2212
2
1
21
2qqp
qpp
H +++
−= a . 2
21 PPK +=
c) Resolver las ecuaciones de Hamilton en términos de las nuevas variables.
a) Buscaremos una función tal que ),,(2 tPqFi
i PF∂
Q∂
= 2 y i
i qF
p∂∂
= 2 , de :
211 qQ = y Q 212 qq += → . ),,()( 212211
212 tqqgPqqPqF +++=
Por tanto:
12111 2
qgPPqp
∂∂
++= ; 2
22 qgPp
∂∂
+=
con lo que
222 q
gpP∂∂
−= ;
∂∂
−∂∂
+−=
∂∂
−−=12
2111
211
1 21
21
qg
qgpp
qqgPp
qP
b) Si suponemos que g es independiente del tiempo, HK = y si sustituimos las expresiones anteriores de y en K tenemos que 1P 2P
22
2
1211
21
21
2 qgp
qg
qg
qqpp
KH∂∂
−+
∂∂
−∂∂
+−
==
que será igual a la hamiltoniana original si
21 qg
qg
∂∂
=∂∂ y ( ) 21
22
21
221
2
2 qqqqqqqg
−−−=+−=∂∂
y esta última expresión es fácilmente integrable a
)(31
1221
322
21 qfqqqqqg +−−−= y de la condición 21
22
21
21
2 qqqqqg
qg
−−−=∂∂
=∂∂
tenemos que 21
1
qqf
−=∂∂ y por tanto
( ) 31
221
322
212211
212 3
131 qqqqqqPqqPqF −−−−++= .
85
c) En el nuevo Hamiltoniano no aparecen ni ni por lo que y son constantes y
1Q 2Q 1P 2P
11
1 2PPHQ =∂∂
= → α+= tPQ 11 2 ,
12
2 =∂∂
=PHQ → β+= tQ2 .
-------------------------------------------
19. Un sistema de dos grados de libertad está descrito por la hamiltoniana
)()()( 2321212211 qgpqgpbqqgH −++−= ,
dónde es función únicamente de la variable . )( ji qg jq
a) Encontrar unas funciones, , y para que las funciones )( 11 qg )( 12 qg )( 23 qg
211 qqF = y 2
112 q
aqpF
−=
sean constantes del movimiento.
b) ¿Existen más constantes del movimiento algebraicas independientes? En caso de respuesta afirmativa, ¿ podría dar alguna sugerencia de constante?
c) ¿Puede construirse alguna constante más a partir de la identidad de Jacobi?. (Nota: identidad de Jacobi para las funciones H, v, w es
[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] 0,,,,,, =++ wHvHwvwvH )
d) Resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi: 0, =∂∂
+
∂∂
tS
qWqH , con
( ) ( ) tPqWtPqS 1,,, α−= ¿Qué constantes del movimiento obtenemos?
a) Para que sea constante del movimiento tiene que cumplir queiF [ ] 0, =iFH , de la definición de corchete de Poisson tenemos:
[ ] 0)()(, 1232122
1
22
1
21
1
11
1
11 =+−=
∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
+∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
= qqgqqgqF
pH
pF
qH
qF
pH
pF
qHFH
que tiene como solución y 112 )( qqg = 223 )( qqg = (o con los signos cambiados). Introduciendo esto en el corchete de la segunda constante:
[ ] 011, 11111
1
222
113
22
21
21
1
12 =
−+++
∂∂
−=
−++
∂∂
+∂∂
−= paqaqpqg
qqpaq
gqag
qqg
pqg
FH
211 1)( aqqg =que se cumple si .
b) Con las funciones halladas el hamiltoniano tiene la forma
221122
21 qpqpbqaqH −++−=
que, salvo signos, es simétrica en las variables. De este modo es directo proponer una nueva función
86
1
223 q
bqpF −=
que es fácil comprobar que es constante del movimiento
[ ] ( ) ( ) 02112, 2222211
21
2221
2213 =−−++−=−−+
−−= bqpbqpbq
qqbq
qpbq
qpbq
qFH .
También es evidente que el propio Hamiltoniano, independiente del tiempo, es otra constante del movimiento. Podríamos pensar que ya tenemos las 4 constantes posibles pero no son linealmente dependientes, de hecho se puede ver que
( )321 FFFH −= . c) La aplicación de la identidad de Jacobi para generar nuevas constantes sólo produce soluciones triviales:
[ ] 1, 21 =FF , [ ] 1, 31 =FF , [ ] 21
32 ,FHFF −= .
d) La ecuación una vez hecha la separación de variables queda
EbqaqqqWq
qW
=+−∂∂
−∂∂ 2
2212
2
21
1
1
y separando las ecuaciones por variables tenemos
1211
1
1 α=−∂∂ aqq
qW y 2
222
2
2 α=+∂∂ bqq
qW
−
que tiene como soluciones directas 21111 2
)ln( qaqW +=α y 22222 2
)ln( qbq +−= αW ,
de modo que la función generadora de la transformación canónica buscada es
ttqbqqaqS 212222
2111 2
)ln(2
)ln( αααα −−+−+=
y podemos encontrar las soluciones explicitas para las variables canónicas:
( ) tqS−=
∂∂
= 11
1 lnα
β y ( ) tqS−−=
∂∂
= 22
2 lnα
β
teetq 1)(1β= y q teet −−= 2)(2
β
y para las conjugadas: tt eaeeeaq
qqSp 11
111
1
11
ββαα
+=+=∂∂
= −− y tt ebeeebqqq
Sp −−+=+−=∂∂
= 2222
2
2
22
ββαα .
Las constantes son 2121 ,,, ββαα cuyas fórmulas en función de las variables se puede despejar de las ecuaciones anteriores.
------------------------------------------- 20.- Sean y fff ,, 21 g funciones de las coordenadas, q , de los momentos, , y del tiempo. Muestre que se cumplen las siguientes relaciones:
k kp
a) [ ] [ ] [ gfgfgff ,,, 2121 +=+ ]]b) [ ] [ ] [ gffgffgff ,,, 122121 +=
c) [ ]
∂∂
+
∂∂
=∂∂
tgfg
tfgf
t,,,
87
d) [ ]k
k pfqf
∂∂
−=,
e) [ ]k
k qfpf
∂∂
=,
-------------------------------------------
21.- Supongamos un sistema en una dimensión con coordenadas q y p. a) Demuestre que para la hamiltoniana del sistema la evolución de una función esta dada por
),,( tpqH),,( tpqf
[ ]tfHf
dtdf
∂∂
+= ,
b) Encuentre las condiciones que han de cumplir las constantes a,b y c para que sea canónica la transformación
pqaQ += 2 , . (1) 4cpbqP +=c) Para el sistema dado por la hamiltoniana
2242 44 ppqqqH +++= encuentre la transformación del tipo (1) tal que la nueva hamiltoniana, H’, sea la del oscilador armónico. d) Si tuviéramos una nueva transformación canónica sobre las coordenadas del apartado c): ( )tPQP ,,~ y Q( tPQ ,, )~ , ¿cómo calcularíamos la transformación desde las variables originales a las finales, ( )tpqP ,,~ ( )tpqQ ,,~ ?. ¿Será canónica?. En caso de conocer una transformación que simplifique la hamiltoniana H’ apunte el procedimiento.
a) Se obtiene de la definición del corchete de Poisson y las ecuaciones del movimiento de hamilton para el sistema. (Ver en el apartado 9-5 del Goldstein). b) En notación matricial tiene que cumplir:
JMJM T = y para este sistema tenemos
=
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
= 3412pb
aq
pP
qP
pQ
M ,
−
=
−+−
=0110
0880
3
3
bcpbbcpb
MJM T
es decir, 1,0 −== bc y a sin determinar. c) Como la transformación es independiente del tiempo la nueva hamiltoniana se obtiene de la substitución de las nuevas variables, Pq −= y en la antigua hamiltoniana:
2aPQp −=
22224 )24()44(' QPaQPaaPHH ++−++−== en la que tomando nos lleva a 2=a
22' QPH += , formalmente la del oscilador armónico.
88
Para esta hamiltoniana la transformación )~cos(~2 QPP = )~(~2 QsenPQ = , nos lleva a PH 2'~ = . Sencillamente podemos igualar las expresiones de P y Q en ambas coordenadas para obtener:
qQPP −== )~cos(~2 y pqQsenP +== 22)Q ~(~2 y de aquí despejar para cualquier conjunto:
QPQsenPp
QPq~cos~4~~2
,~cos~22−=
−= o
2)2(~
2~
222
21
pqqP
pqqtnQ
++=
+
−= −
La composición de 2 transformaciones canónicas siempre es canónica.
------------------------------------------- 22.- Supongamos un sistema de un grado de libertad, con coordenadas q y p y hamiltoniana H, y una transformación canónica a las coordenadas Q y
junto con su función generatriz ( )pq,
( pqP , ) ( )tQqF ,,1 . a) En general, ¿cree usted que pueden obtenerse todas las funciones generatrices , y ( )tPqF ,,2 ( )tQpF ,,3 ( )tPpF ,,4 de esa transformación? Ilustre su respuesta con ejemplo/s sencillo/s. En caso de poder disponer de más de una función generatriz ¿obtendremos siempre la misma hamiltoniana?. b) ¿Existe una única función generatriz del tipo ( )tQqF ,,1 asociada al cambio de coordenadas ( )pqQ ,
qF ,1
y ? En caso de poder disponer de más de una función generatriz ¿obtenemos siempre la misma hamiltoniana?. Dé también ejemplo/s sencillo/s.
( pqP ,)t,
)
)
( Q
a) No siempre será posible encontrar funciones de los 4 tipos para una misma transformación canónica. Partiendo de las ecuaciones de las nuevas variables, Q y , hay que comprobar qué parejas formadas por una variable antigua y una nueva son expresables en función de las otras dos. Como ejemplo simple de este caso tenemos la transformación:
( )tpq ,,( tpqP ,,
( ) qQtQqF =,,1 . Esta genera el cambio
QqF
p =∂∂
= 1 , qQF
P −=∂∂
= 1 , para el que no es posible expresar p como función de q y
P, ni q como función de p y Q. Por tanto existirán sólo las funciones y .
( )tQqF ,,1
( )tPpF ,,4
Sin embargo sí hay casos en los que es posible, un ejemplo simple sería:
2
2
22
QqPqQp
−=
= , generada por la función . Para este caso tenemos todas las
combinaciones:
221 QqF =
89
2
3
2
2
2
qpQ
qpp
−=
=,
3
2
2
42
2
QpP
Qpq
−=
=
, 31
2
31
2
2
2
=
=
PpQ
pPq
y podremos calcular todas las funciones
generatrices:
2
2
2 4qPF −= , 2
2
3 4QpF −= ,
32
2
5
4 2
=
PpF .
Estas funciones generatrices, obtenidas unas de otras a través de QPFF −= 21 , y qpFF −= 31 QPqpFF −+= 41 y del oportuno cambio de coordenadas (ver sección
9-1 del Goldstein) siempre generan la misma hamiltoniana. b) No, no es única. Dado que la relación entre el cambio de coordenadas y la
función generatriz viene dado por ecuaciones del tipo: qF
p∂∂
= 1 QF
P∂∂
= 1 siempre
podemos añadir una constante y/o una función dependiente del tiempo. En este último caso las hamiltonianas serán diferentes según la función dependiente del tiempo que consideremos. Para el primer ejemplo de la sección anterior las transformaciones canónicas dadas por las funciones y ( ) qQtQqF =,,1 ( ) 2
1 ,,' tqQtQqF += , generan las mismas ecuaciones y , pero tiene hamiltonianas diferentes. Qp = q−P =
--------------------------------------------
23.- Sean un sistema hamiltoniano )(21),( 22 qpqpH +=
(,0)0( tptq
, la variable dinámica
y las condiciones iniciales pqqpg =),( 0)0 p==== . Calcule la evolución temporal de la variable, siguiendo los siguientes procedimientos y comente brevemente las diferencias:
),( 0ptg
a) Integración directa de las ecuaciones de Hamilton. b) A partir del formalismo de Poisson obtenga la ecuación diferencial de
segundo orden de . ),( 0ptgc) Encuentre una transformación canónica cualquiera tal que la nueva variable
sea Q . Calcule el nuevo hamiltoniano y obtenga a partir de las nuevas ecuaciones de Hamilton.
),( qpg= ),( 0ptg
NOTA: las siguientes fórmulas pueden serle de utilidad:
QF
PqF
ptQqFF∂∂
−=∂∂
== 1111 ,),,,(
PF
FptPqFF
∂∂
=∂∂
== 2222 ,),,,(
QF
PpF
qtQpFF∂∂
−=∂∂
−== 3333 ,),,,(
PF
Qp
FqtPpFF
∂∂
=∂∂
−== 4444 ,),,,(
90
a) q
qHp
ppHq
−=∂∂
−=
=∂∂
=, y por tanto qpq −==
tBtAtptBtAtq
sincos)(cossin)(
−=+=
, que para las
condiciones iniciales dadas: 0
0p)0
)0A(
(tp
Btq======
, tenemos q tsinqt)( 0= .
tp
ttptqtptg 2sin2
cossin)()()(202
0 ===
b) [ ] 22, qpqH
pg
pH
qgHg
dtdgg +=
∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
=== y
[ ] gqpqpqH
pg
pH
qgHg
dtgdg 4)(22, =−−=
∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
===
)2cos()2sin()( tBtAtg += , con las condiciones iniciales 0)0( ==tg , , nos
lleva a
20)( ptg =
tp
tg 2sin2
)(20= .
c) Buscamos una transformación canónica desde el sistema de coordenadas p, q a otro
P, Q donde, por ejemplo, Q . Si despejamos pqg ==pQq = , podemos considerar la
función generatriz tal que )Q,(3 pF
QF
P
pQ
pF
q
∂∂
−=
=∂∂
−=
3
3
, → → ) )('ln QfpP(ln3 QfpQF += +=
siguiendo el enunciado del problema podemos tomar el caso más simple : 0)( =QfPP Qeqep −== ,
y el nuevo hamiltoniano será
)(21 222 PP eeQH += −
Las nuevas ecuaciones del movimiento serán:
P
PP
QeQHP
eeQPHQ
2
222
−
−
=∂∂
−=
+−=∂∂
= y para la ecuación de )()( tQtg = será
, dónde por substitución de las anteriores ecuaciones obtenemos , es decir la misma ecuación que en el apartado anterior.
PeQ P22+eQ(2 22−= −
QePeQQ PP 222 22 +−= −−
Q QeeQQee PPPP 4)() 2222 =+−+ −Qe PP 2 22 + −−
-------------------------------------------- 24.- a.- Demuéstrese que si el hamiltoniano de un sistema puede expresarse como
la función es una constante de movimiento.
),,,,),,(( 2211 ss pqpqpqfHH …= ),( 11 pqf
91
b.- Utilícese esto para encontrar una constante de movimiento para una partícula
en dos dimensiones bajo el potencial 3)(r
rarV ⋅= (siendo a un vector constante
dado).
a) Para demostrar que 0=dtdf utilizaremos el formalismo de Poisson:
[ ] 0,111111111=
∂∂
∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
∂∂
=∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
=∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
== ∑= q
ffH
pf
pf
fH
qf
qH
pf
pH
qf
qH
pf
pH
qfHff
ii
s
i ii
b) El hamiltoniano de una particula sometida al potencial del problema la podemos escribir en coordenadas polares como:
32
22
22 rra
mrp
mpH r ⋅
++= θ , si elegimos el eje x coincidiendo con el vector a podemos
escribir mr
mapm
pr
ramr
pm
pH rr2
22
32
22
2cos2
2cos
22θθ θθ ⋅+
=⋅
++= + de modo que podemos
escribir que mrp
2
,θfm
ppfprH rr
2
2)(
2)),(,,( θ
θθ += , con =),( θθ pf θθ cos22 ⋅+p ma ,
constante del movimiento.
--------------------------------------------
25.- Sea θρθρρ θρ
2222
2 sin21cos
21
21
−−+= PPH
0=θ
, y para el instante inicial
)0( =θ P y 1== ρρ P . Sea θραθρθρ sincos 2P),,,( 121 PPPS += una función generatriz, siendo las nuevas coordenadas y momentos. 2121 ,,, PPxxa) Determinar los valores de α tales que el hamiltoniano de las nuevas variables sea integrable. b) Utiliza la transformación para determinar el valor de ρρρθ PP ,,, en el tiempo π=t . NOTA: las siguientes fórmulas pueden serle de utilidad:
QFPqFptQqFF ∂∂−=∂∂== 1111 ,),,,( PFQqFptPqFF ∂∂=∂∂== 2222 ,),,,( QFPpFqtQpFF ∂∂−=∂∂−== 3333 ,),,,( PFQpFqtPpFF ∂∂=∂∂−== 4444 ,),,,(
Lo primero es expresar las viejas variables en función de las nuevas
θραθρ
θαθ
θ
ρ
cossin
sincos
21
21
PPP
PPP
+−=
+=,
θαρθρ
sincos
2
1
==
xx
, de lo que obtenemos que )0( ≠α
22
21
21 xx += αα
ρ
y después de algunos cálculos tenemos que
( ) 2
22
12
222
1 221
αα
xxPPK −−+= , que para cualquier valor de 0≠α es separable y por
tanto integrable. Tenemos que
92
22
2
1 1
αxP
P
=
=, , que podemos integrar directamente por separado
22
2
11
PxPxα=
=
BAtttx
AttP
++=
+=
2)(
)(2
1
1
y ( )tt
tt
DeCetP
DeCetx
−
−
−=
+=
22
2
1)(
)(
α
.
Con las condiciones iniciales dadas obtenemos el valor de las constantes 0)0(,1)0(,0)0(,1)0( 2121 ==== PPxx , 0,1 ==== DCBA .
Por tanto para π=t tenemos que 1
2)(
1)(2
1
1
++=
+=
πππ
ππ
x
P,
0)(0)(
2
2
==
ππ
Px
, que en las variables
originales da lugar a 12
2
++ππ)()(,0)()( 1 ==== ππρπθθ xt
0
1
=
+=
θ
ρ π
P
P.
----------------------------------------------
26. Considere el hamiltoniano )sin( 22
212
2
22
21
21 qq
qp
qpH +++= y la función generatriz
2211
22
21
2PqPqqS +
+= .
a) Determinar la trasformación canónica asociada a la función S, en la región . 0, 21 >qq
b) Determinar el nuevo hamiltoniano en función de . ii PQ ,c) Dar las integrales primeras. Determinar las soluciones de la ecuación del movimiento dadas por el nuevo hamiltoniano d) Estudiar la posibilidad de obtener las soluciones a las ecuaciones del movimiento en las variables originales a partir de la solución obtenida en c). NOTA: las siguientes fórmulas pueden serle de utilidad:
QFPqFptQqFF ∂∂−=∂∂== 1111 ,),,,( PFQqFptPqFF ∂∂=∂∂== 2222 ,),,,( QFPpFqtQpFF ∂∂−=∂∂−== 3333 ,),,,( PFQpFqtPpFF ∂∂=∂∂−== 4444 ,),,,(
a) La función generatriz depende de las coordenadas originales ( ) y de los nuevos momentos ( ), por tanto corresponde a y tenemos que
21 , qq
21 , PP ),,(2 tPqF
212
22
21
1 2qQ
qqQ
=
+=
122
21111 2Pqp
PqPqp=
+=
Por lo que la trasformación canónica viene dada por
212
21
2 QQq
−±=
±= ( )
1212
2121
2
2
PQQp
PPQp
−±=
+±=, y para la región q tomaremos el signo
+.
0, 21 >q
b) Substituyendo el cambio en la expresión de H obtenemos el hamiltoniano en las nuevas varibles
93
( ) )2sin(2 12
12
21 QPPPK +++=c) La variable es cíclica, por lo que se conserva y el hamiltoniano no depende del tiempo por lo que también es constante:
2Q 2PEKP == ,2 α .
El resto de ecuaciones del movimiento:
)(4),2cos(2 211
111
1 PPPKQQ
QKP +=
∂∂
=−=∂∂
−= (1)
De este modo ( ) ( ) )2sin(22)2sin(2 1
211
21
21 QPQPPE +++=+++= ααα
si definimos α+≡ 11' PP , tenemos que
2)2sin(2' 1
1QEP −−
±=α y
2)2sin(24'4 1
11QEP −−
±==αQ
con lo que reducimos el problema a la integral
∫ −−±=
)(
)0(1
11
1 ))2sin(2(8tQ
Q QEdQ
tα
de cuya integración obtendríamos Q )(11 tQ=
A partir de esto y teniendo en cuenta (1) y )2(4 212
2 PPPKQ +=
∂∂
= tenemos el resto en
función de ella y α=2P :
α−= )(41)( 11 tQtP αtQtQQt 4)0()()0()( 1122Q +−+=
d) Como la transformación entre variables sólo es válida si 04)0()()0()( 1122 >+−+= αtQtQQtQ)()0()0(2)()(2 12121
04)0(1 >−−+−=− αtQtQQQtQtQ , hay que tener cuidado que no
siempre será válida. Podemos mencionar que en cuanto 0≠α y Q este acotado, el movimiento terminará cruzando alguna de las fronteras.
)(1 t
----------------------------------------------
27.- a ) Mostrar, mediante cualquiera de los métodos posibles, que la transformación
−
−=
+=
apiaq
iP
apiaq
iQ
21,
21
donde a es una constante, es canónica. b) Aplicar esta transformación al oscilador armónico unidimensional de Hamiltoniano
( )2222
21 qwmpm
H +=
y encontrar un valor de la constante a que simplifique el nuevo Hamiltoniano (debe tener un único término). c) Encontrar las ecuaciones de Hamilton para Q y P y mostrar que permiten recuperar las soluciones del oscilador armónico original. II. Solución
a) Cualquiera de las opciones permite comprobar que es una transformación canónica:
94
i) Los corchetes de Poisson satisfacen las siguientes condiciones: [ ] [ ] 0,, == PPQQ por la propia definición de los corchetes. [ ] 1, =PQ , se comprueba del siguiente modo
[ ] 12222
, =−
−=∂∂
∂∂
−∂∂
∂∂
=ai
ii
aai
ii
apQ
qP
pP
qQPQ
ii) Se Escriben las variables antiguas en función de las nuevas
( )PQaiq −=
22 , ( PQ
iap +=2
) (1)
y, con éstas y las originales, se comprueba que
Pp
∂∂
=∂∂ y
Qp
qP
∂∂
−=∂∂ y
Pq
pQ
∂∂
−=∂∂ y
pP
∂∂
=∂∂ .
Los cálculos llevan a
Pp
ia
∂∂
==∂∂
2 Qp
ia
qP
∂∂
−=−
=∂∂
2
Pq
aii
pQ
∂∂
−==∂∂
2
aii
pP
∂∂
==∂∂
2
iii) Encontrar una función generatriz. b) Aplicando la transformación (1) al Hamiltoniano original se obtiene que
( )
+++
−= QP
awmaPQ
awma
imH 2
22222
2
222 2
41
que se puede simplificar notablemente mediante la elección
2
222
awm
=a o lo que es lo mismo mwiamwa ±=±= , .
Tomemos mwa ±= para obtener: iwQPH −=
c) Las ecuaciones de Hamilton son
iwQPHQ −=∂∂
= , iwPQHP =∂∂
−= y las soluciones son
, , donde y son las condiciones iniciales. iwteQQ −= 0iwtePP 0= 0Q 0P
Ahora hay que llevar estas soluciones a las variables originales p y q teniendo en cuenta que las condiciones iniciales antiguas dependen de las nuevas:
−
−=
+=
ap
iaqi
Pap
iaqi
Q 000
000 2
1,21
con lo que recuperamos las soluciones del oscilador armónico.
---------------------------------------------- 28. Recuerde que las funciones hiperbólicas vienen definidas por
( ) ( ) ( )12sinh x exp x exp x= − − y ( ) ( ) ( )1
2x exp x exp x= +cosh − .¿Cuál de las dos transformaciones
sinh cosh1 ,p pQ Pq qα α
β β→ = =
95
cosh sinh2 ,p pQ Pq qα α
β β→ = =
puede representar una transformación canónica, siendo α y β reales? Transformación 1:Para un sistema unidimensional la condición simplectica se reduce a que el determinante
pP
qP
pQ
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
≡∆ sea la unidad.
En nuestro caso: 1
1
sinh coshcosh sinh
q p qq p q
α α
α α
pp
α β β βα β β
− − −
− − −
−∆ =
− β2 1q αβ α − −=
Deberá ser cierto que . No hay valores posibles. 2 1 1q αβα − − =
Transformación 2: En este caso:
1
1
cosh sinhsinh cosh
q p qq p q
α α
α α
pp
α β β βα β β
− − −
− − −
−∆ =
− β2 1q αβ α − −= −
Deberá ser cierto que 2 1 1q αβα − −− =
o 12
α = − y 2β =
2;21
== βα
La transformación es:
psinqP
pqQ
2
2cos
=
=
además, qF
ppF
∂∂
−=∂∂
−= 33 ;q y ),(33 QpFF =
Reexpresando las variables P y q en función de p y Q:
pQPp
Qq 2tg;2cos
2==
de modo que pF
pQ
∂∂
−= 32
2cos y
QF
p∂∂
−= 32tgQ
Las dos ultimas ecuaciones se integran inmediatamente a
)(2tg2
2
3 ppQF ϕ+−=
donde )( pϕ =constante de modo que,salvo una constante irrelevante se verifica finalmente que
2),(
2
3QpQF −= p2tg .
96
NOTAS SOBRE TEORÍA DE PERTURBACIÓN
Las ecuaciones de la mayoría de los sistemas mecánicos no pueden resolverse
exactamente, por lo que es importante desarrollar métodos que permitan obtener
soluciones aproximadas. Uno de ellos -muchas veces el único que permite soluciones
analíticas- es el de la teoría de perturbación, ampliamente utilizado en todas las ramas
de la física. La idea es resolver un sistema por medio de otro resoluble muy cercano a
él. El sistema a resolver se define entonces como una “perturbación” del segundo, lo
que permite ir aproximándonos paso a paso a la solución. El procedimiento usual define
esta perturbación como una serie -de igual modo que aproximamos una función
analítica por una serie de potencias- y el objetivo de la teoría es ir resolviendo
consistentemente cada término de la serie.
Como veremos, un cálculo perturbativo involucra pequeños parámetros. Por otra
parte, los métodos numéricos permiten en la actualidad resolver problemas con gran
precisión sin necesidad de restringirse al ámbito de pequeñas perturbaciones de un
sistema conocido. Eso hace pensar que la teoría de perturbación deja de tener sentido.
Sin embargo, no es así. Ésta sigue siendo necesaria como comprobante de los resultados
numéricos (por lo menos en el rango de parámetros pequeños) y para establecer una
buena comprensión teórica de estos mismos.
Procederemos en estas notas dividiendo la exposición en dos partes. En una
primera, se trata la teoría elemental de perturbaciones. Corresponde a la versión no
canónica de la perturbación dependiente del tiempo que se desarrolla en la sección 11-2
del Goldstein. Existe una buena razón para hacerlo así. La serie de Lindstedt -así se
denomina- es más fácil de entender que la alternativa canónica, además de poner de
manifiesto en su génesis los problemas que pueden derivarse de una construcción
indebida de la serie perturbativa. Así, el alumno que lo desee, puede sustituir el estudio
de las seciones 11-2 y 11-3 del Goldstein por la sección que sigue.
La segunda parte de estas notas trata de aclarar el esquema básico de la teoría
canónica de perturbación independiente del tiempo (sección 11-4 del Goldstein). La
falta de tiempo nos obliga a detenernos en el cálculo en primer orden de perturbación en
sistemas de un solo grado de libertad. Con ello se ilustra la maquinaria básica, aunque,
97
bien está decirlo, los problemas interesantes empiezan justamente allí donde nos
paramos. Desgraciadamente, somos esclavos de las contingencias de un cuatrimestre –
el primero- con el tiempo útil muy recortado.
Un ejemplo del particular cuidado que hay que tener en teoría de perturbaciones:
Series de potencias de Lindstedt
A modo de ilustración, escogemos el ejemplo de un oscilador integrable de un
grado de libertad cuya ecuación del movimiento es
320
20 6
1 xxx εωω =+ (1)
obtenida expandiendo el hamiltoniano del péndulo ( φcos21 2 FGpH −= ) hasta incluir
términos de tercer orden en φ . Por comodidad rescribimos φ como x y introducimos la
notación . FG=20ω ε es un parámetro adimensional que pone de manifiesto la pequeña
magnitud del término cúbico, que pasa a ser considerado como una perturbación. Al
final del proceso se hace 1=ε . Expandimos x de forma directa
+++= 22
10 xxxx εε
(2)
y sustituimos la expresión (2) en la ecuación (1). Igualando términos en potencias
iguales de ε , obtenemos en orden cero
tAx 00 cosω= ,
(3)
o solución del oscilador armónico, mientras que para orden uno en ε , obtenemos la
ecuación
tAxx 0332
01201 cos
61 ωεωω =+
(4)
La ecuación (4) puede rescribirse como
98
)cos33(cos241
0032
01201 ttAxx ωωεωω +=+
(5)
El término en t03cos ω da como solución particular
tAx a 0
3
,1 3cos192
ω−= (6)
El segundo, por su parte, da
( tttAx b 000
3
,1 cos2sin64
ωωω += ) (7)
Mientras que la solución (6) corresponde a una solución de buen
comportamiento, la (7) tiene un término lineal en t que la hace crecer indefinidamente.
Este tipo de términos se denominan seculares, y no cabe duda de que no son algo
esperable en un sistema como el de la ecuación (1), cuyo movimiento debería estar
confinado y ser periódico. En otras palabras, el término forzante en cos t0ω provoca
una resonancia en el oscilador armónico −lado izquierdo de la ecuación (5)− que es
totalmente indeseable desde el punto de vista físico.
El resultado anterior indica que hemos hecho algo mal en el tratamiento.
Analizándolo con detenimiento, nos damos cuenta de que hemos supuesto que la
frecuencia del oscilador cúbico era 0ω , igual a la del oscilador armónico. Esto no
parece muy adecuado, en tanto en cuanto es de esperar que el oscilador cúbico tenga
frecuencia propia (sabemos que depende de la amplitud), distinta de 0ω . Es, en
consecuencia, consistente suponer la frecuencia de nuestro oscilador cúbico distinta de
0ω , pero no muy alejada de esta última, de forma a que sea resultado, tal como lo es
, de una expansión en (tx ) ε :
( ) +++= 22
10 ωεεωωεω (8)
Ahora, podemos repetir todo el proceso anterior con esta nueva hipótesis y ver si
desaparecen los términos seculares. Sustituimos (2) y (8) en (1), y simplificamos la
notación definiendo la derivada ( ) xtddxx 1−==′ ωω . Obtenemos en orden cero
000 =+″ xx (9)
99
mientras que para orden uno
0612 3
0100
11 =−+″+″ xxxx
ωω
(10)
Sustituyamos ahora en (10) la solución de (9)
tAtAAxx 0
3
00
13
11 3cos24
cos2
8ωω
ωω
+
+=+″ (11)
Recordemos ahora cuál era el problema con la ecuación (5). La contribución a la
forzante en t0cosω era la responsable del término secular −resonante. Sin embargo, la
ecuación (11), a diferencia de la (5), nos permite “eliminar” esta contribución, y de
hecho la secularidad, haciendo su coeficiente idénticamente nulo. Despejando 1ω ,
queda
02
161
1 ωω A−= (12)
Ahora la solución de (11) es completamente regular y periódica −tal como era de
esperar−
tAtDtCx 0
3
001 3cos192
sencos ωωω −+= (13)
La moraleja de este ejemplo es clara: ¡cuidado con los cálculos perturbativos!
Requieren un esmero especial para no caer en resultados no físicos. En nuestro caso se
descubrió con facilidad el error. El ejemplo era de un solo grado de libertad y la
inconsistencia trivial. Sin embargo, en problemas de más de un grado de libertad las
apariencias no son tan llamativas y el control del procedimiento se hace más dificultoso.
Teoría canónica clásica de perturbación
La mayoría de los sistemas multidimensionales −o forzados− no son integrables:
no existe solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi. Sin embargo, en sistemas que no
difieran mucho de un sistema integrable, se puede intentar obtener soluciones
expandiendo la función generatriz en potencias de un pequeño parámetro ε y tratar de
encontrar la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi por aproximaciones sucesivas.
100
Existe, sin embargo, una dificultad, y es la aparición de pequeños denominadores que
impiden la convergencia de la serie. Estos pequeños denominadores están ligados a
resonancias entre grados de libertad, en el entorno de las cuales ocurre la destrucción
total de los invariantes y de la generación de movimientos caóticos. En este curso, no
vamos a hacernos eco de estas dificultades y sólo señalaremos que aún a pesar de ellas
las series son útiles ya que describen bastante bien el comportamiento en muchas zonas
del espacio de fases. Ilustraremos el método canónico para problemas de un grado de
libertad. Aunque aquí, todos los sistemas son integrables de oficio y debe existir una
solución cerrada, independientemente de la dificultad que entraña su obtención, las
series de potencias son útiles para aproximar con un cálculo sencillo la solución real, y
para obtener una transformación preparatoria a variables acción-ángulo en sistemas de
más de un grado de libertad.
Supongamos un problema de un grado de libertad escrito en la forma siguiente:
( ) ( ) ( ) ( )32
210 ,, εθεθε OJHJHJHH +++= (14)
( )JH 0 es un hamiltoniano cuya forma acción-ángulo −variables ( )θ,J −es conocida y
cuya solución
es:
JHtJJ
∂∂=+=
=
0
0
ωβωθ (15)
H es otro hamiltoniano que “cercano” a y cuya forma puede aproximarse por la
serie (14) −escrita hasta segundo orden. Por ahora nos ocuparemos de los aspectos
puramente formales del problema, sin preguntarnos cómo se obtiene la serie anterior.
0H
Nuestro problema consiste en hallar una transformación a unas nuevas variables ( )θ,J
para las cuales el hamiltoniano transformado H es función sólo de la acción J . Para
ello necesitamos hallar la correspondiente función generatriz ( )θ,JS , que vamos a
suponer, al igual que el hamiltoniano problema H , susceptible de expansión en ε
( ) ( ) ( )31 ,, εθεθθ OJSJJS ++= (16)
( ) ( ) ( ) ( )210 εε OJHJHJH ++= (17)
101
Obsérvese que la aproximación de orden cero a la función generatriz es la
transformación identidad JJ = y θθ = . A partir de (16), definimos las ecuaciones de
transformación entre los pares de variables ( )θ,J y ( )θ,J
( ) ( 21 ,ε )
θθ
ε OJS
JJ +∂
∂+= (18)
( ) ( 21 ,ε
θεθθ O )
JJS
+∂
∂+= (19)
Para hallar las viejas variables en función de las nuevas necesitamos invertir
apropiadamente (18) y (19), obteniendo:
( ) ( 21 ,ε )
θθ
ε OJS
JJ +∂
∂+= (20)
( ) ( 21 ,ε
θεθθ O )
JJS
+∂
∂−= (21)
Obsérvese que las formas (20) y (21) proceden de (18) y (19), respectivamente.
Hay, sin embargo, un detalle importante. Contrariamente a (18) y (19), aparece en
(20) y (21) como función de las nuevas variables. Lo que hemos hecho es sustituir en
(18) y (19)
1S
θ por su aproximación de orden cero θ . Las aproximaciones de orden
superior en ε afectarán a términos de orden superior en (20) y (21). Ahora nuestro
objetivo es encontrar la forma para que haga que el hamiltoniano 1S
( ) ( ) ( )( )θθθ ,,, JJJHJH = (22)
sea sólo función de J . Para ello vamos a trabajar el lado izquierdo de la ecuación (22).
Recordamos la forma que tiene H dada por (14) . Cogemos los dos primeros términos
de aquélla, y ( )JH 0 ( )θε ,1 JH , y aplicamos la transformación (20)-(21).
( ) =
+∂∂
+=θ
ε 100
SJHJH
( ) ( 2100 ε
θε O
SJH
JHJJ
+∂∂
∂∂
+=
) (23)
( ) ( ) ( )=
+
∂∂
−
+
∂∂
+=JJSJS
JHJHθ
εθθθ
εθ,
,,
, 1111
102
( ) ( )εθ OJH +,1 (24)
Insertamos las expresiones (23) y (24) en el lado izquierdo de la ecuación (22)
( ) ( ) ( ) ( 21
100 , εθ
θε OJH
SJH
JHJH +
+
∂∂
∂∂
+= ) (25)
que hemos de comparar, término a término, con la serie (17). El término de orden cero
no ofrece problemas
( )JHH 00 = (26)
A su vez, para el término de primer orden
( ) ( ) ( ) ( θθθ
,,
110
1 JHJS
JJH
JH +
∂∂
⋅
∂
∂= ) (27)
El lado izquierdo de (27) depende solo de J , por lo que debemos escoger tal
que desaparezca en el lado derecho de la misma ecuación la dependencia en
1S
θ . Para
ello definimos el promedio sobre la fase de 1H
( ) ( ) θθπ
π
dJHJH ∫=2
011 ,
21ˆ , (28)
función exclusivamente de J , y el resto
( ) ( ) ( )JHJHJH 111ˆ,,~ −= θθ , (29)
denominada usualmente parte oscilante de . Ahora podemos introducir (28) y (29) en
(27) de forma a definir
1H
( ) ( )JHJH 11ˆ≡ (30)
y definir como solución 1S
( ) ( ) ( ) 0,~,1
1 =+∂
∂θ
θθ
ω JHJS
J (31)
Recordamos que ( ) ( ) JJHJ ∂∂= 0ω . Si (31) tiene solución, el nuevo
hamiltoniano queda, a primer orden,
( ) ( ) ( ) ( 210
ˆ εε OJHJHJH ++= ) (32)
103
Queda, consecuentemente, por resolver la ecuación (31). Lo hacemos
expandiendo y en serie de Fourier 1S 1~H
( ) θin
nn JSS e11 ∑= (33)
( ) θin
nn JHH e~~
011 ∑
≠
= (34).
Sustituyendo en (31) vemos que, si ( ) 0≠Jω , constante10 =S y
0,~
11 ≠= n
inH
S nn ω
(35)
Con esto queda completada la evaluación de la serie perturbativa hasta primer
orden de perturbación. La teoría de perturbación de Poincaré-Zeipel (que es así como se
llama) puede, en principio, evaluarse en cualquier orden de perturbación, aunque
órdenes mayores que el primero empiezan a ser muy tediosos. Existen métodos
acelerados de cálculo, así como técnicas más modernas (transformaciones de Lie), que
evitan las dificultades de la técnica de Poincaré-Zeipel. Evitan especialmente el
problema de la mezcla de variables nuevas y viejas que nos hemos encontrado en las
ecuaciones (18)-(19). Sin embargo, las limitaciones de tiempo no nos van a permitir
abordar estas técnicas. Aquella persona que desee ampliar conocimientos puede ponerse
en contacto con el profesor de la asignatura para discutir este extremo.
Ejemplo
Para ilustrar el procedimiento anterior calcularemos el movimiento de libración
de un péndulo de longitud hasta primer orden. Recordemos su hamiltoniano l
φcos221 BpAH −=
con 21 mlA = y mglB = . El problema es no-lineal y se puede resolver por cuadraturas,
dándonos un buen caso de prueba del rango de validez de nuestra aproximación.
Recordemos los dos movimientos admisibles, libración y rotación, separados por una
104
separatriz de energía BE = , que “une” los dos puntos de equilibrio inestable πφ ±= .
Para BE < tenemos libración, mientras que la rotación aparece para BE > . La
resolución exacta del problema es bien conocida e invoca la función elíptica,
( )( )∫=
2
0 1
π
( )
ε
, (36) −
Κ21
22 sen ξκ
ξκ d
para expresar la dependencia de la frecuencia con la energía
( )[ ] libración1,2
1
0
<Κ= − κκπωκω (37)
( )( ) rotación1,1
0
>Κ
=−
κκκπ
ωκω (38)
con ( ) 21
0 AB=ω
0=
como la frecuencia del movimiento linearizado alrededor del punto de
equilibrio φ , y BE+=12 2κ
B
, como medida de la relación entre la energía total
y la energía de la separatriz .
E
Es el turno ahora de la aproximación perturbativa. La estableceremos en primer
orden de perturbación y compararemos con los resultados exactos que acabamos de dar.
Expandimos en serie de Taylor el hamiltoniano del péndulo alrededor del punto
de equilibrio 0=φ
−⋅+⋅−+= 6242212
21
!61
!41 φεφεφ BBBApH p (39)
Los dos primeros términos constituirán nuestra aproximación de orden cero.
2212
21
0 φBApH p +=
Hemos intercalado en la expansión (39) potencias de un parámetro . Ésta es
una práctica habitual en teoría de perturbación y tiene como objetivo identificar
los distintos órdenes de perturbación. Al final del proceso se elimina haciendo
1=ε . Ahora podemos preparar el sistema para aplicar la teoría anterior. Para
empezar, deberemos obtener la ecuación (14) para este ejemplo. Utilizamos para
ello las variables acción-ángulo del hamiltoniano “no perturbado”, ,
correspondiente al oscilador armónico.
0pH
105
Recordamos que en este caso: ( ) θsen2 21
RJq = ; ( ) θcos2 21
JRp = , con
( )1
2R B A= y ( ) ( ) JJABJH p 002
1ω== .
Quedará
2 32 4 2 6
00
1 sen sen6 90p
A JH J AJω ε θ ε θω
= − ⋅ + ⋅ + (40)
Puede ahora aplicarse el procedimiento de perturbación hasta primer orden.
(2
2 41
1 sen 3 4cos 2 cos 46 48p
AJH AJ )θ θ= − = − − − θ (41)
El procedimiento se deja como ejercicio. El nuevo hamiltoniano en primer orden
es:
( ) 20
116pH J J AJω= − (42)
En (42) ε ha sido igualado a 1.
106
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