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CALCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL 6
MODELOS MATEMATICOS
Jose Luis Abreu
Jose Angel CanavatiJorge Ize
Antonmaria Minzoni
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Indice general
1. LEY DE NEWTON 31.1. MOVIMIENTO VERTICAL PROVOCADO POR LA GRAVE-
DAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2. OSCILADOR ARMONICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.3. TIRO PARABOLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.4. LA DOBLE RUEDA DE LA FORTUNA . . . . . . . . . . . . . 241.5. LEYES DE KEPLER Y LEY DE GRAVITACION UNIVERSAL 27
1.6. GRAVEDAD, LEY DE GFAVITACION UNIVERSAL Y METO-DO DE CAPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2. ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES 472.1. LEYES DE POBLACIONES DE MALTHUS Y DE VERHULST 472.2. REACTORES NUCLEARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.3. UN DISPOSITIVO MECANICO Y DOBLE INTEGRACION
POR PARTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552.4. RESISTENCIA DEL AIRE Y METODO DE FRACCIONES
PARCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592.5. OSCILACIONES AMORTIGUADAS . . . . . . . . . . . . . . . 692.6. PENDULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
INDICE ALFABETICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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PROLOGO
Al llegar a este ultimo fascculo de la serie de calculo diferencial e integral, elestudiante debe poder manejar el calculo con soltura; ademas, debera haberestudiado varios ejemplos de aplicaciones del calculo.
En este fascculo presentamos una variedad de extensiones, refinamientos y apli-caciones de la teora, demostrando as la fuerza y utilidad del calculo diferenciale integral. Si el estudio y la interpretacion fsica de la segunda derivada eran untema casi obligado, la seleccion de los otros temas no fue tarea facil. Muchoslectores se quejaran de no encontrar algun ejemplo que les parezca fundamentalo se extranaran de ver tratadas aplicaciones que no se estudian a este nivel oque aparentan una dificultad matematica demasiado grande para el conocimien-to del estudiante. Aceptamos de antemano las cr ticas y asumimos este ultimoriesgo, pero antes quisieramos explicar nuestros motivos.
Las razones para no incluir todas las posibles aplicaciones del calculo son deespacio, claramente, de gustos y conocimientos de los autores, pero fundamen-talmente son consecuencia de lo que podramos llamar una filosofa del calculo.
En efecto, tomando en cuenta el hecho de que la mayora de nuestros lectores nose dedicaran al estudio de las matematicas abstractas, consideramos necesariodar un panorama amplio de las posibilidades del instrumento que hemos expues-to, evitando definiciones abstractas, no tratando formalmente temas cl asicoscomo series, sucesiones o integrales impropias por requerir m as conocimientosmatematicos antes de llegar a aplicaciones de valor y concentrandonos en loque nos parece mas importante entre las consecuencias inmediatas del calcu-lo; es decir, el concepto de modelos dinamicos, esencialmente con ecuacionesdiferenciales.
El primer captulo trata de un modelo muy respetado: la ley de Newton. Vemosas la interpretacion fsica de la segunda derivada, los problemas de la cadalibre y del oscilador armonico, siendo este ultimo el primer ejemplo serio de
una ecuacion diferencial cuya solucion es analizada con mucho detalle. Vemosdespues varios ejemplos de movimiento en el plano, tratando de explicar lomas posible el concepto de los vectores aceleracion y velocidad en el problemadel tiro parabolico y esperando que la introduccion de coordenadas polares,para estudiar las leyes de Kepler y de gravitacion universal, no causen mayorescomplicaciones. Completamos el captulo con el calculo de volumenes por elmetodo de capas y el calculo de una integral multiple.
El segundo captulo desarrolla modelos distintos de la ley de Newton, dandoalgunos ejemplos de ecuaciones diferenciales, como las leyes de crecimiento depoblaciones, el control de un reactor nuclear, los problemas de resistencia delaire en una cada libre y de oscilaciones amortiguadas y el movimiento delpendulo. Tambien aqu, aprovechamos los ejemplos para discutir los metodos
de integracion por fracciones parciales, por doble uso de integracion por partesy de integracion de una serie.
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Concluimos con una advertencia: aun mas que en los fascculos anteriores pre-tendemos motivar al lector antes de presentar una tecnica o conceptos nuevos.Por esta razon, presentamos primero algunos ejemplos, formalizando despues laparte matematica y, en muchos casos, no enfatizamos este ultimo punto. Estopor varios motivos: en primer lugar por falta de espacio y por considerar que eltema no perteneca estrictamente al calculo, como, por ejemplo, en el caso de
los vectores y de coordenadas polares, o por pensar que no valdra la pena a estenivel dedicar un estudio mas completo a este tema, como en el caso de series,sucesiones, integrales multiples y, en algunos ejemplos, derivadas parciales. Ensegundo lugar, la omision fue hecha con el proposito de invitar al lector a am-pliar sus conocimientos y aclarar sus dudas en otros textos, ya que uno de losfines de esta serie es el evitar plantear problemas artificiales y con la solucionpredigeridacon la ayuda de recetas; mas bien tratamos de invitar al lector a quese plantee sus propias dudas, dandole los instrumentos basicos para resolverlas.
Finalmente, la conclusion logica de nuestro punto de vista, es que la dificultadde los ejemplos es variable; no pretendemos que el lector asimile en una prime-ra lectura todos los conceptos, sobre todo no matematicos, expuestos en estefascculo. Mas bien lo invitamos a una lectura reposada, con retornos frecuentes
a los otros fascculos y a la busqueda de informacion adicional en otros libros.
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Captulo 1
LEY DE NEWTON
Uno de los modelos matematicos mas importantes para nuestro entendimientode la fsica fue descubierto por Newton y es este el fundamento de la dinamica.Para entender la ley de Newton, recordemos primero lo que es la velocidad deun punto que se mueve sobre un eje. Si la posicion del punto esta dada cada
instante por la funcion x(t), sabemos que dxdt
= x(t) es la velocidad del punto
(figura 1.1)
Figura 1.1
As pues, cuando x(t) es positiva, el punto se mueve hacia la derecha, y si x(t0)es cero, pasando de positiva a negativa, x(t) tiene un maximo en t0 y el puntomovil se regresa. Por ejemplo, si graficamos la distancia de un coche sobre lacarretera Mexico-Acapulco, tomando como origen la ciudad de Mexico, podemostener algo del estilo mostrado en la figura 1.2.
Entre el momento C y el momento D, el automovilista se para a comer enChilpancingo. En E se dio cuenta que se le haban olvidado sus lentes en elrestaurante y se regresa. Aprovecha su estancia en Chilpancingo para llenar eltanque de gasolina y a partir de G concluye su viaje sin problemas.
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4 LEY DE NEWTON
Figura 1.2
Ejercicios
1.1 Una locomotora hace maniobras de patio. Su movimiento esta dado por
x(t) = t4 6t3 + 9t2 (t en horas, x(t) en kms.)
Determine los movimientos de la locomotora.
1.2 El pie de un caballito de feria tiene un movimiento vertical de la forma
h(t) = 1 sen t
Determine su velocidad vertical y los momentos en que sube.
Si la primera derivada x(t) representa la velocidad del punto movil cual es lainterpretacion fsica de x(t)? Es la derivada de la velocidad, indicando como lavelocidad aumenta o disminuye, segun el signo de x(t), y se llama la acelera-cion del punto movil. Esta cantidad se siente cuando uno va en un coche: alacelerar, es decir, al aumentar la velocidad, uno se siente empujado hacia atr as,mientras que al frenar uno es proyectado hacia adelante. Esta relacion entrelas variaciones de la velocidad, o sea la aceleracion, y la fuerza que uno siente,producida por el motor, es justamente la ley de Newton.
Esa fuerza, que corresponde al esfuerzo que uno hace al variar la velocidadde un cuerpo, por ejemplo al lanzar una piedra, se expresa por un numerosi el movimiento es rectilneo, y en general por un vector. Lanzando piedrasde diferente peso, con el mismo esfuerzo, producimos distintas aceleraciones,
mas pequenas conforme el peso es mas grande. Podemos entonces decir que laaceleracion es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al peso:
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= gF
p
p
gse llama la masa m del ob jeto y obtenemos as la ley de Newton:
F = m
Por ejemplo, como hemos visto en el fascculo I, los cuerpos que caen son some-tidos a la fuerza de gravedad, es decir, al peso. En este caso:
F = p = pg
Por lo tanto:
= gExperimentalmente se puede calcular esa constante g : 9,81m/s2. (Las unidadesson en metros por segundos cuadrados, ya que la aceleracion es una segundaderivada con respecto al tiempo de una distancia).
Como todo modelo, la ley de Newton debe ser comprobada experimentalmentepara tener confianza en su validez. Veremos a continuacion varios ejemplos.
1.1. MOVIMIENTO VERTICAL PROVOCADO
POR LA GRAVEDAD
En el fascculo I vimos que si dejamos caer una piedra desde un edificio de alturah0, el movimiento estaba dado por:
h(t) = h0 12
gt2,
con velocidad h(t) = gt, negativa porque h disminuye, y aceleracion h(t) =g.Que pasa si arrojamos primero el objeto para arriba, es decir, si le damos unavelocidad inicial v0? Cual sera la altura maxima a la que llegara? Cuandollegara a la altura h0 y cuando tocara el suelo?
La unica fuerza que actua sobre el objeto una vez lanzado es su peso. Segun laley de Newton la aceleracion sera:
h(t) =
g.
Por el teorema fundamental:
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6 LEY DE NEWTON
h(t) = gt + cte.Como la velocidad inicial es v0 = h
(0), entonces:
h(t) = gt + v0.De nuevo, por el teorema fundamental:
h(t) = 12
gt2 + v0t + cte.
y, siendo h(0) = h0,
h(t) = 12
gt2 + v0t + h0.
Entonces h(t) sera maxima si h(t) = gt + v0 = 0, es decir, para t = v0g
teniendo en cuenta el signo de h(t) y el hecho de que tomamos v0 positivo.
hmax = hv0
g
=
v202g + h0.
Por ejemplo, si v0 = 10m/s.hmax = h0 +100
2g h0 + 5,1 m.
La piedra llegara al nivel h0 cuando h(t) = h0, es decir:
12
gt2 + v0t, por lo tanto t =2v0
g.
La piedra tarda el mismo tiempo en subir que en bajar, y podemos notar que
su velocidad en t0 =2v0
gsera:
gt0 + v0 = v0.
La misma velocidad que la inicial pero de signo contrario.
Dejamos como ejercicio el determinar el momento de su llegada al suelo ( h(t) =0) y su velocidad (figura 1.3).
Ejercicios:
1.3 Una piedra es arrojada verticalmente hacia abajo desde una altura de 10metros y con una velocidad de 1 m/s (cuidado con el signo v0). Cuandoy con que velocidad llega al suelo?
1.4 Se quiere mandar una pelota a 10 metros de alto. Cu al debe ser la velo-cidad inicial?
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Figura 1.3
1.5 Se deja caer una piedra en un pozo de 30 metros de profundidad. Unsegundo despues, se lanza una segunda piedra. A que velocidad debe unolanzar la segunda piedra para que las dos piedras lleguen al fondo al mismotiempo?
Problema 1.1: El pintor
En el ejemplo 1.4 del captulo 1 del fascculo III, tenamos a un pintor sobre unaescalera de 5 metros de largo, cuya base resbalaba a una velocidad de 20 cm/s(figura 1.4)
Figura 1.4
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8 LEY DE NEWTON
Vimos entonces que, como y =
25 x2, la velocidad con la cual la punta dela escalera iba cayendo era:
dy
dt=
d
dx(
25 x2) dxdt
=x
25 x2dx
dt=
xy
dx
dt
Por lo tanto, si dxdt permanece en 0.2 m/s, queda claro que dydt sera infinitacuando y valga cero. El pintor se va a matar si se queda todo el tiempo sobrela escalera. Es necesario saltar, pero cuando debe hacerlo para que el golpe, esdecir, la velocidad en el momento de llegar al suelo, sea lo mas suave posible?
Supongamos, pues que en el momento t = 0, el pintor decide saltar desde la
altura y0, con velocidad inicial v0 = 0,2x0y0
, velocidad de la escalera en ese
momento. Entonces su cada sera de la forma
y = y0 12
gt2 + v0t.
a) Calcule el momento t0 de la llegada al suelo, y = 0, recordando que t0debe ser positivo.
b) Calcule la velocidad a la llegada, v1, y expresela en funcion de y0. (Res-
puesta: v1 =
1
y20+ 2gy0 0,04
1/2).
c) Encuentre el mnimo de la funcion v1(y0) e interprete el resultado. (Res-puesta: el mnimo es alcanzado en y0 = g1/3).
Problema 1.2: Piston de locomotora
Un piston esta disenado como en la figura 1.5 donde la rueda tiene un metro deradio y la varilla que la une al pist on tiene 4 metros.
Figura 1.5
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La rueda tiene un movimiento uniforme con una velocidad angular de 1 rad/s, esdecir, que da una vuelta completa en 2 segundos. Si suponemos que el angulo vale 0 en el instante inicial, es igual a t. Por razones de seguridad se quiereconocer la velocidad y la aceleracion del piston en el cilindro.
a) Pruebe que OP = cos t +16 sen2tb) Calcule
dOP
dty
d2OP
dt2. Grafique estas dos funciones, dando estimaciones
sobre la localizacion de sus ceros y el valor de sus extremos.
1.2. OSCILADOR ARMONICO
Supongamos que tenemos un peso colgado de un resorte (figura 1.6)
Figura 1.6
Si lo jalamos hacia abajo, el resorte ejerce una fuerza contraria, mas fuertemientras mas alejado esta de la posicion de reposo. Del mismo modo, si unocomprime el resorte, este ejercera una fuerza opuesta, mas fuerte mientras mascomprimimos. Experimentalmente se puede medir esa fuerza con un dinam ome-tro y se puede ver que es proporcional a la elongacion o acortamiento del resortey opuesta.
Es decir, si x es la elongacion del resorte
F = kx,donde k representa el factor de proporcionalidad y el signo menos indica que lafuerza es opuesta.
Ahora bien, si soltamos el resorte, este empieza a oscilar con un movimientoperiodico. Se puede comprobar experimentalmente que si el peso es mayor, las
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oscilaciones son mas lentas y que, si el resorte es mas r gido, las oscilaciones sonmas rapidas.
Veamos como la ley de Newton nos confirma estos resultados. Si la posici on del
resorte al tiempo t es x(t), su velocidad seradx
dty su aceleracion
d2x
dt2; la ley de
Newton se escribe entonces:
md2x
dt2= F = kx,
donde m es la masa del cuerpo colgado del resorte.
Para completar los datos del problema, debemos indicar que tanto separamos elresorte al tiempo inicial, es decir x(0) = x0, y cual fue la velocidad que le dimosdx
dt(0) = v0.
Tenemos que resolver, entonces, el problema:Encontrar x(t) que cumpla con:
d2x
dt2+
k
mx = 0
x(0) = x0dx
dt(0) = v0
La ecuacion se llama una ecuacion diferencial ya que involucra a la funcion ysus derivadas. Para resolverla, tenemos a nuestra disposicion el teorema funda-mental del calculo, que nos indica que la solucion a la ecuacion:
dy(t)
dt= f(t)
y(0) = y0
es
y(t) = y0 +
t0
f(s)ds.
Tratemos pues de reducir nuestra ecuacion de tal forma que tengamos una soladerivada. Si multiplicamos la ecuacion por dxdt , tenemos
dx
dt
d2x
dt2+
k
m
dx
dtx = 0
es decir:
d
dt1
2dx
dt2
+k
m
1
2 x2
= 0
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Por lo tanto, la cantidad:
E(t) =1
2
dx
dt
2+
1
2
k
mx2 E(0) es constante :
E(t) = E(0) =
1
2 v
2
0 +
1
2
k
m x
2
0
mE(t) se llama la energa del sistema,m
2
dx
dt
2correspondiendo a la energa
cinetica y1
2kx2 a la energa potencial.
La ecuacion:
dx
dt
2= 2E(0) k
mx2,
es de primer orden en x(t), pero tiene la desventaja de que dx
dt aparece al
cuadrado. Resolveremos primero la ecuacion en un caso particular: x0 > 0, v0 =0.Entonces:
dx
dt
2=
k
m
x20 x2
Comod2x
dt2(0) = k
mx0 es negativa, entonces
dx
dtdecrece y por lo tanto, sera ne-
gativa para t cercano a 0. El peso es soltado en la posici on x(0) = x0 e ira hacia
arriba, es decir, x(t) disminuye y por lo tantodx
dtseguira negativa por lo menos
hasta que lleguemos a la posicion x = x0, donde la velocidad sera cero (figura1.7).
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12 LEY DE NEWTON
Entonces,dx(t)
dt=
k
m
x20 x2(t)
x(0) = x0,
o bien:
1x20 x2
dxdt
=
km
.
Para integrar esta ecuacion, recordemos que, como lo vimos en el fascculo V,captulo I, seccion 1.2:
d
dArccos = 1
1 2Entonces, por la regla de la cadena:
d
dt(Arccos (t)) = 1
1 2d
dt
y por ende:
d
dt
Arccos
x(t)
a
= 1
a2 x2dx
dt
Al integrar la ecuacion, obtenemos:
Arccosx(t)
x0
t0
=
k
mt
t0
Es decir:
Arccosx(t)
x0 Arccos 1 =
k
mt
Recordando ahora que Arccos u esta definida para u entre
1 y 1, tendremos,para x(t) mayor que x0:
x(t)
x0= cos
Arccos
x(t)
x0
= cos
k
mt,
de donde x(t) = x0 cos
k
mt.
Esta formula vale para 0
k
mt , es decir:
0 t
m
k,
ya que cuando t =
mk
= t1, x(t1) = x0 y dxdt
(t1) = 0.
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De la ecuacion:
0
dx
dt
2=
k
m
x20 x2
,
vemos que |x(t)| es siempre menor o igual a |x0|. Por lo tanto, el cuerpo de-bera alejarse de la posicion x0 con velocidad positiva, ya que d
2
xdt2 (t1) =
km
x(t1) =k
mx0 es positiva para t cercano a t1 :
dx
dtcrece y, siendo cero
en t1 debera ser positiva para t un poco mayor que t1. Entonces, la ecuacionque vale para x entre x0 y x0 sera:
dx
dt=
k
m
x20 x2
x
m
k
= x0.
Entonces:
1x20 x2
dx
dt=
k
m
Y recordando que:
d
dt
Arcsen
x(t)
a
=
1a2 x2
dx
dt,
obtenemos:
Arcsenx(t)
x0 Arcsen x(t1)
x0=
k
m(t t1).
Como x(t1) = x0 y Arcsen (1) = 2
:
Arcsenx(t)
x0=
2+
k
m
t
m
k
=
k
mt 3
2
x(t) = x0 sen
k
mt 3
2
= x0 cos
k
mt.
para
m
k t 2
m
k.
Cuando t = 2mk
la situacion es la misma que al tiempo inicial y el proceso
se repite. La solucion sera entonces:
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x(t) = x0 cos
k
mt.
representando una oscilacion de perodo:
T = 2
m
k(es decir, x(t + T) = x(t) para todo t)
y amplitud(maximo desplazamiento con respecto al equilibrio) x0. Vemos aqu quesi m aumenta o si k disminuye, el periodo es mas largo y las oscilaciones maslentas.
En el caso general, tendremos:
dx
dt=
2E k
mx2 si v0 es positiva
y
dxdt
=
2E km
x2 si v0 es negativa.
En el primer caso, la ecuacion:
dxdt
2Emk x2
=
k
m
tiene como solucion:
Arcsen
x(t)
2Emk
Arcsen
x0
2Emk
=
k
mt.
Es decir,
x(t) =
2Em
ksen
k
mt + Arcsen
x02Emk
para t entre 0 y
m
k
2 Arcsen x0
2Emk
= t2.
Entonces,
x(t2) =
2Emk
, dxdt
(t2) = 0
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16 LEY DE NEWTON
Para concluir con este ejemplo, veremos otra manera de llegar a estas formulas:
Es facil ver, por simple sustitucion, que x1(t) = cos
k
mt y x2(t) = sen
km t
satisfacen la ecuacion:
d2x
dt2+
k
m
x = 0
y por lo tanto cualquier funcion de la forma:
a cos
k
mt + b sen
k
mt
es tambien solucion de
d2x
dt2+
k
mx = 0
con a y b dos constantes arbitrarias.
Ahora bien, supongamos por un momento que el problema
d2x
dt2+
k
mx = 0
x(0) = x0
dx
dt(0) = v0
tuviera dos soluciones x(t) y x(t). Consideremos entonces la diferencia de esasdos soluciones:
x(t) = x(t) x(t)
La funcion x(t) es solucion del problema:
d2x
dt2+
k
mx = 0
x(0) = 0
dx
dt(0) = 0
y si consideramos su energa como lo hicimos antes:
mE(t) =1
2m
dx
dt
2+
1
2kx2 = mE(0) = 0.
La unica manera de que esta suma de cuadrados sea cero es que:dx
dt= 0 y x = 0
todo el tiempo.
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Por lo tanto, x(t) = x(t) y la solucion es unica.
No basta entonces encontrar una solucion a nuestro problema para saber que
esa sera la solucion buscada. Ahora bien, como a cos
k
mt + b sen
km t es
solucion de la ecuacion diferencial, determinemos las constantes a y b de tal
modo que x(0) = x0 ydx
dt (0) = v0. Si podemos hacerlo, tendremos la solucion.
Como x(0) = a ydx
dt(0) = b
k
mla solucion es:
x(t) = x0 cos
k
mt +
m
kv0 sen
k
mt
Ejercicio 1.6
Usando la regla de suma para cosenos y senos verifique que la solucion encon-trada con el primer metodo es la misma que esta ultima formula, recordando
que: Arcsen + Arccos =
2y que Arccos vara entre 0 y de tal modo que
sen (Arcos ) = 1 2.
1.3. TIRO PARABOLICO
En la seccion 1.1 hemos visto que es lo que pasa si lanzamos una piedra verti-calmente. Que pasa si la lanzamos oblicuamente? Cual sera la altura maxima,el alcance maximo, cuando caera de nuevo al suelo?
El problema, conocido bajo el nombre de tiro parabolico, es puesto en generalen terminos de tiro de canon ya que una de sus principales aplicaciones fue a laartillera.
El lanzar la piedra con cierto angulo implica que la piedra tendra una ciertavelocidad inicial vertical y una cierta velocidad horizontal segun el angulo 0 alcual la lanzamos.
Si v0 es la magnitud de la velocidad, la velocidad horizontal sera vH = v0 cos 0y la vertical vv = v0 sen 0.
Podemos representar esto diciendo que la velocidad es un vector v = (vH, vv) =(v0 cos 0, v0 sen 0) con dos componentes. Podemos pensar en ese vector comouna flecha que empieza en el origen y termina en el punto ( v0 cos 0, v0 sen 0)tal como se ve en la figura 1.8.
Ademas, en cada punto P de la trayectoria hay un vector de velocidad que
representamos con una flecha que empieza en P, de longitud v formando unangulo con el eje x (figura 1.9).
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18 LEY DE NEWTON
Figura 1.8
Figura 1.9
Este vector tendra por lo tanto una componente horizontal, velocidad en ladireccion x, con valor vH = v cos y, una componente vertical, con valor vV =v sen .
Podemos entonces escribir el vector velocidad como:
v = (v cos , v sen ) = (vH, vv)
Del mismo modo, el vector aceleracion tendra en cada punto de la trayectoriauna componente horizontal H y una componente vertical v, mientras que lafuerza que actua sobre el movil tendra componentes FH y Fv.
La ley de Newton F = m es decir: (FH, Fv) = m(H, v), significa
FH = mH
Fv = mv.
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Es entonces claro que si el punto P tiene coordenadas (x(t), y(t)) la velocidad
horizontal seradx
dty la vertical
dy
dt, mientras que H =
d2x
dt2y v =
d2y
dt2.
Aqu, la unica fuerza que actua sobre la piedra, despues del lanzamiento, es supeso, el cual es vertical dirigido hacia abajo:
F = (0, mg)Entonces:
x(t) = 0 (No hay fuerza horizontal)
my(t) = mg.
Usando el teorema fundamental del calculo:
x(t) = x(0) = v0 cos 0
y(t) = gt + y(0) = gt + v0 sen 0y:
x(t) = (v0 cos 0)t
y(t) = 12
gt2 + (v0 sen 0)t
suponiendo x(0) = 0, y(0) = 0.
Obtenemos pues:
t =x
v0 cos 0
y = 12 g x2
v20 cos2 0
+ (tan 0)x
Esta es la ecuacion de una parabola (figura 1.10), con vertice en
x =v20g
sen 0 cos 0, y =1
2
v20g
sen20
obtenido al tiempo
t =v0g
sen 0,
ya quedy
dx
=
g
v20 cos
2
00x + tan 0.
-
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20 LEY DE NEWTON
Figura 1.10
La piedra caera al suelo, y = 0, en x =2v20
gsen 0 cos 0.
Entonces, para una velocidad v0 dada, el angulo bajo el cual debe lanzarse la
piedra para que llegue lo mas lejos posible sera tal que2v20
gsen 0 cos 0 sea
maxima como funcion de : como su derivada con respecto a 0 es2v20
g(cos2 0
sen20) =2v20
gcos20, el alcance maximo sera para 0 =
4con valor de
v20g
.
Por ejemplo si v0 = 10m/s, bastara estar a mas de 10.2 m del lanzador paraestar fuera de alcance.
Notemos que la tangente en el punto de impacto,dy
dx, para x =
2v20g
sen 0, es
tan 0 = tan (
0) : El angulo de llegada es el mismo, en valor absoluto, que
el angulo de salida; esto se debe tomar en cuenta para tiros de mortero.
Es interesante interpretar y describir el resultado que hemos obtenido en termi-nos de vectores. Tomemos en primer lugar el vector:
r(t) = (x(t), y(t)) = (v0 cos 0t, v0 sen 0t 12
gt2)
y dibujemoslo para todos los valores de t : vemos que la punta del vector semueve sobre la parabola
y = 12
gx2
v20 cos2 0
+ x tan 0
ya que este vector nos da la posicion de la piedra en cada instante (figura 1.11)
-
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21
Figura 1.11
Sabemos tambien que la velocidad horizontal es x(t) y la vertical es y(t). Peroya que
x(t) = lmh0 x(t
+h
) x
(t)
hy
y(t) = lmh0
y(t + h) y(t)h
entonces el vector:
v(t) = (x(t), y(t)) =
lmh0
x(t + h) x(t)h
, lmh0
y(t + h) y(t)h
es aproximado, para h pequeno, por el vector
r(t)
h
= x(t + h) x(t)
h
,y(t + h) y(t)
h
En la figura 1.12, vemos que el vector:
r(t) = (x(t + h) x(t), y(t + h) y(t))es la diferencia entre la posicion del movil en el instante t + h y la posicion enel instante t.
Vemos as que el vectorr
h, colineal al vector r, tiende, cuando h tiende a cero,
a un vector que empieza en r(t) y es tangente a la trayectoria, representando elvector velocidad v(t) de la piedra.
Finalmente, el vector aceleracion (x, y) = (0, g) representa el cambio delvector velocidad.
-
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22 LEY DE NEWTON
Aqu v(t + h) v(t) = (0, gh) es vertical y apunta hacia abajo (figura 1.13),como se puede ver facilmente de las expresiones para x(t) y y(t).
Figura 1.13
Ejercicios:
1.7 El record de lanzamiento de jabalina es de 76 m. Cual fue, por lo menos,la velocidad v0 que dio el lanzador a la jabalina?
1.8 Calcule la velocidad al momento del impacto: v =
dxdt2
+
dydt2
.
-
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23
1.9 Un canon esta al borde de un acantilado, 100 metros arriba de un valle.Sabiendo que el canon dispara sus proyectiles a 100 m/s, a que distan-cia debe uno estar del acantilado para permanecer fuera del alcance? Seprocedera de la manera siguiente:
a) Escriba de nuevo la ecuacion de Newton.
b) Calcule x(t) y y(t) teniendo cuidado con las constantes de integracion.
c) Se expresara y en funcion de x, obteniendo una parabola.
d) Se encontrara el rango del canon, el punto x tal que y sea 0, en funcionde 0.
e) Se maximizara ese rango como funcion de 0.
1.10 Una canica rueda sobre un plano inclinado, bajo la accion de su peso.Cual es la distancia recorrida desde el momento que se suelta al tiempot = 1s? Proceda de la manera siguiente:
a) Vea que la fuerza que jala la canica sobre el plano inclinado vale g sen = F.
b) Vea que s(t) =g2
sen t2, a partir de la ley de Newton.
Para familiarizar mas al lector con los conceptos de vector velocidad y de vec-
tor aceleracion veremos un ejemplo simple antes de emprender el estudio delmovimiento planetario.
-
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24 LEY DE NEWTON
Figura 1.15
1.4. LA DOBLE RUEDA DE LA FORTUNA
Consideremos una doble rueda de la fortuna donde el eje principal gira como loindica la figura 1.16 y las dos ruedas al reves.
Figura 1.16
Cada eje tiene 8 metros de largo y el radio de las ruedas es de 2 metros. Eleje da una vuelta en un minuto mientras que las ruedas completan una vueltaen medio minuto, a velocidad constante. Podemos entonces, en cada instante,encontrar la altura h de la silla P, en funcion de los angulos y :
h = 10 + 8 sen ( 2
) + 2 sen ( 2
)
-
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25
h = 10 8cos 2cos Si en el momento inicial, y son cero, de tal modo que una pareja se puedasubir a la silla: h(0) = 0, vemos que = 2t, ya que al cabo de un minuto,t = 1, dio una vuelta completa, y = 4t, dio dos vueltas; en sentidocontrario. Entonces:
h(t) = 10 8cos2t 2cos4tDe igual manera:
x = 8 cos( 2
) + 2 cos( 2
)
x = 8 sen + 2 sen
x(t) = 8 sen 2t 2 sen 4th(t) sera la velocidad vertical de la silla y h(t) su aceleracion vertical, mientrasque x(t) y x(t) seran la velocidad y aceleracion horizontales. Claramente:
h(t) = 8(2 sen 2t + sen 4t)
h(t) = 322(cos2t + cos 4t)x(t) = 8(2cos2t cos4t)
x(t) = 322( sen 2t + sen 4t)
Como h(t) = 16 sen 2t(1+cos2t) y tiene el signo de sen 2t,h(t) es maximo
para t =1
2y mnimo para t = 0 y t = 1 con altura maxima 16 metros; la silla
sube entre t = 0 y t =1
2, baja entre t =
1
2y t = 1.
Notemos que todas las expresiones son periodicas con perodo 1, es decir, la sillaregresa a su posicion inicial al cabo de un minuto. Del mismo modo:
x(t) = 16((cos 2t)2 cos2t 12
)
x(t) = 16
cos2t 1 +
3
2
cos2t
1 3
2
.
Como1 +
3
2es mayor que 1, x(t) crece, es decir, la silla va hacia la derecha
para t entre 0 y t0 tal que cos2t0 =1 3
2, con x(t0) =
6
3(
3 + 1) 8.88, h(t0) = 4 + 6
3 14.4.
Despues la silla va hacia la izquierda, pasa por x = 0 en t =1
2, y llega a un x
mnimo en el tiempo 1 t0, con x(1 t0) = x(t0), h(t0) = h(1 t0).
-
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26 LEY DE NEWTON
Dejemos como ejercicio el comprobar estos resultados estudiando la funcionx(t).
Igualmente se comprobara que h(t) = 322(2cos2t 1)(cos 2t + 1) dandouna velocidad vertical maxima en t = 16 de subida y mnima en t =
5
6de bajada
con h1
6
= 83 = h56 y h16 = 7, x16 = 33. Finalmentex(t) = 322 sen 2t (2cos2t 1) da un valor maximo para x(t) en t = 16 ,con x
16
= 16, un mnimo en t =
1
2con x
12
= 24 y un nuevo maximo
en t = 56 con x
5
6
= 16. Se estudiaran tambien los maximos y mnimos
de las aceleraciones vertical y horizontal. Con toda esta informacion podemos
graficar la trayectoria de la silla: la silla sube hasta el tiempo t =1
2teniendo
una posicion lateral maxima en el momento t = t0. Despues, como h(1 t) =h(t), x(1 t) = x(t) la grafica sera simetrica con respecto al eje h (figura1.17).
Figura 1.17
Notemos, aqu tambien, para concluir que si (x(t), h(t)) es un punto P(t) sobrela trayectoria y considerando (x(t + h), h(t + h)) = P(t + h), al tomar:
x(t + h) x(t)h
,y(t + h) y(t)
h
tenemos una cuerda entre los puntos P(t + h) y P(t). Al hacer tender h a cero,P(t + h) va hacia P(t) y la cuerda tiende a la tangente a la trayectoria: Vemosentonces que (x(t), h(t)) es un vector tangente a la curva: El vector velocidadcon componentes horizontal y vertical x(t) y h(t) respectivamente.
Del mismo modo el vector aceleracion (x(t), h(t)), que ya no es tangente a
-
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la curva, es igual, por la ley de Newton, a la fuerza ejercida por la rueda de lafortuna sobre la silla dividida por su masa.
Invitamos al lector que calcule el modulo del vector aceleracion:
x2(t) + h2(t)viendo en que momento es mayor.
1.5. LEYES DE KEPLER Y LEY DE GRAVI-
TACION UNIVERSAL
Basandose en las observaciones astronomicas de Tycho Brahe principalmente,Johannes Kepler modifico el sistema planetario de Copernico resumiendo suteora en tres proposiciones:
1. Los planetas giran alrededor del Sol en orbitas de forma elptica y el Solse encuentra precisamente en uno de los focos de cada orbita elptica.
2. El radio vector que une al Sol con un planeta barre areas iguales en tiemposiguales.
3. Los cuadrados de los perodos de revolucion de los planetas alrededor delSol son proporcionales a los cubos de los semi-ejes principales de las orbitascorrespondientes.
Figura 1.18
A partir de estas leyes, Newton dedujo la siguiente ley de gravitacion universal:dos cuerpos de masas m y M respectivamente se atraen segun una fuerza quees inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los cuerpos yproporcional al producto de las masas. En formula:
-
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28 LEY DE NEWTON
F = mMr2
i
dondei es un vector de longitud uno soportado por el segmento OP. La constante no depende de los cuerpos y si las masas estan dadas en kilogramos, lasdistancias en metros y las fuerzas en Newton, vale: 6.67 1011.Notemos que se esta suponiendo que los cuerpos no tienen volumen, es decirque son puntos en el espacio con masa. Esto a primera vista no es el caso delos planetas; recordamos aqu las dudas del propio Newton al respecto comolo expusimos al principio del fascculo I de Calculo. Ahora bien, veremos en laproxima seccion que la atraccion gravitacional ejercida por una esfera solida yhomogenea por capas actua como si la masa estuviera concentrada en el centro;por lo tanto el modelo de Kepler y Newton es aplicable rigurosamente al sistema
planetario.
En esta seccion veremos que de hecho las leyes de Kepler son equivalentes ala ley de gravitacion universal. Para simplificar un poco supondremos que elmovimiento esta en un plano, que la masa de Sol es mucho mayor que la masadel planeta, y el Sol esta fijo en el origen. En un tratamiento mas completo sepuede probar la primera suposicion y ver que la segunda agrega solamente elmovimiento del Sol al movimiento del sistema. Suponemos ademas que no hayatraccion interplanetaria. Podemos entonces localizar al planeta especificandosus coordenadas o el angulo y la distancia al Sol r.
Vemos que:
x = r cos
-
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Figura 1.20
y = r sen
Recordemos ademas que una conica se define como el conjunto de puntos talesque su distancia r a un foco es proporcional a su distancia a una recta fija, la
directriz.
En la Figura 1.20: r = e(P + r cos ) donde P es la distancia del foco a ladirectriz, y e es una constante, la excentricidad, menor que 1 si es una elipse,igual a 1 si es una parabola y mayor que 1 en el caso de una hiperbola.
Vemos entonces que:
r =eP
1 e cos
(Recomendamos verificar esto en los fascculos de geometra, o, para distintas
direcciones calcular r y graficar la curva). Ahora bien, para explicar la segundaley de Kepler, notemos que si P se desplaza un poco (figura 1.21), de un angulod en el tiempo dt, el area del sector angular OP Q sera: dS = 12r rd como yalo hemos visto en los fascculos III y IV. (El area del crculo, para d = 2 esr2).
Entonces formalmente:
dS
dt=
r2
2
d
dt.
Esta cantidad dSdt es la velocidad a la cual va variando el area barrida porel vector OP, y se llama velocidad aereal. La segunda ley de Kepler dice quedS
dt = k, una constante. Ahora bien si el punto P se mueve, sus coordenadas(x, y) seran funciones del tiempo, y tambien r y .
-
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30 LEY DE NEWTON
Figura 1.21
x(t) = r(t)cos (t)
y(t) = r(t)sen (t)Derivando y usando la regla de la cadena:
x(t) = r cos r sen y(t) = r sen + r cos
x(t) = (r r2)cos (2r + r)sen y(t) = (r r2)sen + (2r + r)cos .
Como:
d2S
dt2
=d
dt
r2
2
=r
2
(2r + r)
y
cos
+
2
= sen , sen
+
2
= cos
vemos que podemos escribir el vector aceleracion =
x(t)y(t)
como:
= (r r2)
cos sen
+
2
r
d2S
dt2
cos( + 2 )sen( + 2 )
Es decir
= r + t
-
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31
Figura 1.22
donde r es un vector colineal con OP de longitud |r r2| y t es un vectorperpendicular a OP, de longitud
2r d2Sdt2 (figura 1.22).
Entonces la segunda ley de Kepler nos dice que:
d2S
dt2= 0
ya que dSdt es constante.
Esto es equivalente a decir: t = 0 o a decir que la aceleracion del punto P, escolineal con el vector OP: es radial.
Ejercicio:
Compruebe que r2 = xy xy y derivando esta expresion vea que: xx
=y
y,
es decir, la aceleracion es colineal con OP.
Teniendo una aceleracion radial, veamos ahora como la primera ley de Kepleres equivalente a la ley de gravitacion universal, con una constante que podradepender del planeta (su universalidad viene de la tercera ley).
a) Si la fuerza es radial y vale mMr2 , la ley de Newton nos dice que:
mr = m(r r2) = mM
r2
y como 2 =
2kr22
, de la segunda ley de Kepler:
-
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32 LEY DE NEWTON
r 4k2
r3+
M
r2= 0.
Esta es una ecuacion diferencial de segundo orden para r(t). Para encontrar
la trayectoria, es decir, r como funcion de , tendremos que expresard2r
dt2en
funcion de derivadas de r con respecto a .
Por la regla de la cadena:
dr
dt=
d
dtr((t)) =
dr
d
d
dt=
dr
d =
2k
r2dr
ddr
dt= 2k d
d
1
r
Del mismo modo:
d2r
dt2
=d
dtdr
dt = d
dt2k
d
d
1
r
d2r
dt2= 2k d
d
d
d
1
r
d
dt
por la regla de la cadena
d2r
dt2= 2k d
2
d2
1
r
=
4k2r2
d2
d2
1
r
.
La ecuacion se escribe entonces:
4k2r2
d2
d2
1
r
4k
2
r3+
M
r2= 0.
Simplificando
d2
d2
1
r
+
1
r M
4k2= 0
o bien:
d2
d2
1
r M
4k2
+
1
r M
4k2= 0
ya queM
4k2es una constante.
Ahora si ponenos x =1
r M
4k2, esta ecuacion,
d2xd2
+ x = 0
-
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33
es la misma ecuacion que encontramos en el ejemplo del oscilador armonico,cuya solucion es:
x = A cos( )donde A y son constantes de integracion.
Entonces:
1
r=
M
4k+ A cos( )
r =4k2/M
1 + 4k2A
M cos( ).
Tomando = , lo cual se logra mediante una simple rotacion de ejes, P =1
A
y e = A4k2
Mvemos que:
r =P e
1 e cos lo cual representa la primera ley de Kepler.
b) Por otra parte, si suponemos esa ley, vemos que:
1
r=
1
P e 1
Pcos
y por lo tanto:
d2
d2
1
r
+
1
r 1
P e= 0
Haciendo el cambio de variables de a t, llegaramos a:
d2r
dt2 4k
2
r3+
4k2
P e= 0
es decir:
mr =mr2
4k2
P e
.
Poniendo M =4k2
P e, esta ultima formula nos dara la ley de gravitacion uni-
versal, si el cocientek2
P ees el mismo para todos los planetas: esto se deduce
de la tercera ley de Kepler como lo veremos m as adelante. (Notemos que las
cantidades k y e de las que depende la trayectoria del planeta, r = 4k2
/M1 e cos ,
-
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34 LEY DE NEWTON
pueden determinarse a partir de la posicion (r0, 0) y de la velocidad (r0, r0
0)
del planeta en un momento dado: dejamos el calculo como ejercicio).
Consideremos finalmente la tercera ley de Kepler (figura 1.23):
Figura 1.23
El area total del elipse es ab, como se vio en el fascculo IV, y es barrida a una
velocidad constantedS
dt= k en un tiempo T, es decir: Area = ab = kT . Ahora
de la formula:
r =P e
1 e cos vemos que
OA =P e
1 e , OA =
P e
1 + e
y
AA = 2a = P e
1
1 e +1
1 + e
=
2P e
1 e2
a =P e
1 e2 .
Ademas b2 = a2 c2 = a2
1 c2
a2
= a2(1 e2), como se puede comprobar
en el fascculo de geometra analtica. Entonces
T2 =2a2b2
k2=
2
k2a4(1 e2) =
2
k2a3P e
T2 = 42 P e4k2
a3.
-
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Ahora cuando partimos de la ley de gravitacion universal, vimos que P e =4k2
M,
por lo tanto:
T2 =42
Ma3
probando la tercera ley de Kepler ya que 42
Msolo depende de la masa del Sol
y no de los planetas.
Recprocamente, si partimos de la tercera ley de Kepler, vemos que 42P e
4k2no
depende de los planetas, es decir, el cocientek2
P ees el mismo para todos los
planetas, obteniendo as la ley de gravitacion universal.
1.6. GRAVEDAD, LEY DE GFAVITACION UNI-
VERSAL Y METODO DE CAPAS
Como lo hemos visto en la seccion anterior, dos cuerpos se atraen segun la ley degravitacion universal. Por otra parte, sabemos que la fuerza que nos mantienesobre la Tierra y la que hace caer una piedra al suelo es la fuerza de la gravedaddebida a la atraccion de la piedra por la Tierra. Es evidente que se trata delmismo fenomeno, en el primer caso con dos masas puntuales, en el segundo condos cuerpos que tienen un volumen, aclarando as las dudas acerca del modeloplanetario.
El proposito de esta seccion es el explicar esa idea intuitiva, pero para ello nece-sitamos un nuevo metodo de integracion, el metodo de capas y, para simplificarlas cosas, veremos primero como calcular volumenes de solidos de revolucion poreste metodo.
I) Metodo de capas
Supongamos que tenemos la grafica de una funcion f(x), para x entre a y bcomo la figura 1.24 y que giramos esa figura alrededor del eje y, obteniendo unsolido de revolucion generado por el area comprendida entre la grafica de f(x)y el eje x.
Ya conocemos varios metodos para calcular este volumen, sea con el metodo dediscos discutido en el fascculo IV, sea con el metodo de secciones transversalesdel fascculo V. En la figura 1.25 la seccion transversal es un anillo de radio
interior a y de radio exterior b, si y es menor que f(b), y x si la seccion se hacea la altura f(x).
-
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36 LEY DE NEWTON
Figura 1.24
El area de esa seccion sera: b2
a2 para y menor que f(b) y (x2
a2) para
y entre f(b) y f(a).
Entonces el volumen sera:
V =
f(a)0
S(y)dy
Figura 1.25
-
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V =
f(b)0
(b2 a2) dy +f(a)f(b)
(x2 a2) dy
Si en la segunda integral hacemos el cambio de variable:
y = f(x)
f(a)f(b)
(x2 a2) dy =ab
(x2 a2)f(x)dx
= (x2 a2)f(x)b
a
ba
2xf(x) dx
Entonces:
V = (b2 a2)f(b) (b2 a2)f(b) +ba
2xf(x) dx
V =
ba
2xf(x) dx
Ahora bien, se puede encontrar esta formula de la manera siguiente: Si dividimosel intervalo [a, b] en n subintervalos con puntos a = x0, x1,...,xn = b a unadistancia x uno de otro, podemos aproximar el volumen por cilindros de altof(xk) y radio xk (figura 1.26). El volumen de cada cilindro es x
2kf(xk), entonces
el volumen del anillo cilndrico comprendido entre dos cilindros consecutivossera un valor entre los volumenes de dos anillos cilndricos (figura 1.27), unocon altura igual al maximo de f(x) en el intervalo [xk, xk+1] el otro con altura
igual al mnimo de f(x) en ese intervalo.
Es decir: (x2k+1 x2k) mn f(x) V (x2k+1 x2k) max f(x).Como x2k+1 x2k = (xk + xk+1)(xk+1 xk) = (xk + xk+1)x. Al dividir esarelacion por x y tomar el lmite cuando x tiende a 0 se obtiene:
dV
dx= 2xf(x)
dV
dxes el area del cilindro de altura f(x) y radio x.
Por lo tanto:
-
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38 LEY DE NEWTON
Figura 1.26
Figura 1.27
V =ba
2xf(x) dx
Ejemplo 1.1:
Si consideramos un toro, o una dona, obtenido al girar el crculo (x b)2 + a2alrededor del eje y, su volumen sera dos veces el volumen generado por la partesuperior, y > 0 :
V = 2 b+a
b
a
2xf(x)dx con f(x) = y = a2 (x b)2.
Si ponemos z = x b
-
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Figura 1.28
V = 4
aa
(z + b)
a2 z2dz
V = 4
1
3(a2 z2)3/2
aa
+b
2Area del crculo de radio a
V = 22a2b
Ejercicios
1.12 Encuentre el volumen de la esfera, con y = f(x) =
R2 x2 con estemetodo.
1.13 Encuentre el volumen del solido obtenido al girar la grafica de y =
1 xalrededor del eje x = 1. Se recomienda el cambio de variable 1 x = z,teniendo en cuenta que el radio de cada cilindro ya no es x sino x + 1.
Ejemplo 1.2
Calcule el volumen generado al girar el sector de la figura 1.29.
El volumen es la suma del volumen V1 obtenido al girar el triangulo OBH y elvolumen V2 obtenido al girar la figura HAB. Para el primer volumen x vara
de 0 a la abscisa de H, R cos
2
, con f(x) siendo la ecuacion de la recta
OB : y = f(x) = x tan
2
V1 = 2R sen 0
x x cot dx
-
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40 LEY DE NEWTON
Figura 1.29
V1 = 2 cot
x3
3R sen
0 =
2
3 R3
cos sen2
Para el segundo volumen V2, x vara de R sen a R y f(x) vale
R2 x2
V2 = 2
RR sen
x
R2 x2 dx = 23
(R2 x2)3/2R
R sen
V2 =2
3R3 cos3
Por lo tanto V = V1 + V2 =2
3R3 cos .
II) Gravitacion universal y gravedad
Estudiaremos ahora la atraccion de un cuerpo por la Tierra: Supondremos quela Tierra es perfectamente esferica y homogenea, es decir, que si tomamos unpedazo de Tierra de volumen V su masa sera V donde es el mismo numeropara cualquier volumen V. Segun la ley de gravitacion universal ese pedazoatrae el cuerpo de masa m con una fuerza:
FV =mV
r2iV
donde r es la distancia del cuerpo al pedazo y iV un vector de longitud unosoportado por la recta que va del pedazo al cuerpo. Entonces logicamente lafuerza total ejercida por la Tierra sobre el cuerpo ser a la suma de todas las
fuerzas ejercidas por cada pedazo. Para esto dividimos la esfera en capas esfericasde espesor y de radio donde vara de 0 a R, el radio de la Tierra.
-
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41
Calculamos primero la fuerza debida a una capa sobre el cuerpo que esta a unadistancia r del centro de la Tierra (figura 1.30).
Figura 1.30
Para cada angulo entre 0 y consideramos la corona del dibujo comprendidaentre las dos esferas y correpondiendo a un angulo . Podemos ver que todoslos puntos de esa corona estan practicamente a la misma distancia x del puntoP si y son muy pequenos. Cada punto A de esa corona ejercera unafuerza:
FA =m
x2iA,
con componente radial:m
x2cos y componente horizontal, como puede verse
en el dibujo, mx2
sen . Pero, sobre la corona, para cada punto A hay un
punto opuesto B ejerciendo una fuerza cuya componente horizontal es igualpero opuesta a la componente horizontal correspondiente al punto A. La sumade esas dos componentes es cero, es decir, la fuerza que ejerce la corona sobreel punto P es radial y vale:
F = mx2
cos V
donde V es la masa de la corona y V su volumen.
Para calcular V haremos las siguientes consideraciones: la longitud del arco dela corona es y su radio exterior es aproximadamente sen ; por lo tanto
la superficie exterior de la corona sera: ()(2 sen ) y con un espesor de tendremos
-
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42 LEY DE NEWTON
V 22 sen .De hecho la corona se obtiene al girar en la figura 1.31 la superficie ABCDalrededor del eje y:
Figura 1.31
El volumen obtenido es claramente el obtenido al hacer girar el sector ODEmenos el sector OCE, menos el sector OAF, mas el sector OBF (figura 1.32).
Figura 1.32
Ahora bien, cada uno de los volumenes generados es de la forma que ya hemosestudiado en el ejemplo 1.2:
V = 23
3 cos 23
( )3 cos 23
3 cos( + ) +
-
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43
2
3( )3 cos( + )
V =2
3(3 ( )3)(cos cos( + ))
V = 2
2 + ()
2
3
2 sen
2
sen
+
2
.
Al dividir V por , si hacemos tender ambos incrementos a cero vemosque el lmite es 22 sen .
Entonces
F = m cos x2
22 sen
donde debemos hacer variar de 0 a y de 0 a R. Por lo tanto, la atraccionde la capa de espesor sera:
F = 22m
0
cos sen d
x2
y la atraccion de la Tierra:
F =
R0
F
d
Ahora bien si usamos las relaciones:
x cos + cos = r
x2 = 2 + r2 2r cos tenemos
cos senx2
= (r cos )senx3
= (r cos )sen(2 + r2 2r cos )3/2
= (r cos )r
d
d
1
(2 + r2 2r cos )1/2Integrando por partes:
I =
0
cos sen
x2d
I =(r cos )
r(2 + r2 2r cos )1/2
0
+
0
sen
r(2 + r2 2r cos )1/2 d
I = (r cos )r(2 + r2 2r cos )1/2
0+ (
2
+ r2
2r cos )1/2
r2
0
-
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44 LEY DE NEWTON
I = r cos
r2(2 + r2 2r cos )1/2
0
I =1
r2
+ r
+ r r| r|
=
1
r2(1 + signo (r ))
I =2
r2si r > , es decir, si el cuerpo esta afuera de la capa.
I = 0 si > r, es decir, si el cuerpo esta adentro de la capa.
Entonces F =42m
r2en el primer caso, 0 en el segundo.
Notemos que 42 es el volumen de la capa y 42 en su masa: laatraccion debida a la capa es la misma que si pusieramos en el centro de laesfera una masa puntual de misma magnitud que la de la Tierra, si el punto Pesta afuera de la capa, y la atraccion es cero si P esta dentro.
La atraccion de la Tierra es entonces:
F = R
0
4m
r2
2d =
43
R3m
r2
F = M mr2
si el cuerpo esta afuera,
donde M =4
3R3 es la masa de la Tierra, y
F =
r0
4m2d
r2= 4
3 r m
para un cuerpo dentro de la Tierra ya que las capas externas no lo atraen. Enambos casos todo pasa como si el material estuviese concentrado en el centrode la Tierra.
Entonces, para un cuerpo sobre la superficie de la Tierra:
F = M mR2
Como
= 6,67 1011 , M = 6 1024 kg. R = 6400 km = 6,4 106 m.resulta que F = 9,8 m, lo cual corresponde al peso del cuerpo.Vemos as que la fuerza de gravedad es una consecuencia de la ley de gravitacionuniversal.
Notemos, finalmente, que podemos obtener el mismo resultado si en lugar detener una densidad constante, esta es constante en capas; es decir, = 1 para
-
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0 < < R1, = 2 para R1 < < R2,..., = n para Rn1 < < Rn = R.Entonces la integral para F debe ser dividida en n integrales con:
F = 43
m
r2(R311 + (R
32 R31)2 + ... + (R3 R3n1)n).
Pero en todo caso F =
mMr2 donde M es la masa de la Tierra.
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46 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
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Captulo 2
ALGUNAS ECUACIONES
DIFERENCIALES
Concluiremos este fascculo con ejemplos de ecuaciones diferenciales distintas
de la ley de Newton y veremos algunos metodos de integracion.
2.1. LEYES DE POBLACIONES DE MALT-
HUS Y DE VERHULST
En 1798, el economista y matematico Thomas Malthus (1766-1834), defensorde la ley de la oferta y la demanda, propuso un modelo de crecimiento de pobla-ciones que tuvo repercusiones tan fuertes en la vida economica de las nacioneseuropeas que genero una corriente filosofica conocida como el malthusianismo,la cual revivio recientemente en los pases industrializados a raz de los modeloseconomicos del Club de Roma y se conoce como la poltica de crecimiento cero.
Malthus considero una poblacion, no necesariamente humana, con N(t) indivi-duos al tiempo t. Claramente, el incremento de poblacion entre los momentost y t + h corresponde a la diferencia entre el numero de individuos que nacie-ron y el numero de los que murieron en ese intervalo, suponiendo que no haymigraciones. Ademas es razonable suponer, en primera aproximacion, que cadauno de esos numeros es proporcional a N(t) y a h. Por lo tanto, si y sonlos coeficientes de proporcionalidad, i.e. las tasas de natalidad y de mortalidadrespectivamente, tendremos: N(t + h) N(t) = N(t)h N(t)h.
Aunque N(t) vara por numeros enteros, una variacion de unos cuantos in-dividuos sobre una poblacion total grande se notara como una variacion casicontinua y por lo tanto, supondremos que N(t) es una funcion diferenciable.
La velocidad del crecimiento de la poblacion queda dada por:
47
-
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48 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
dN
dt= ( )N
donde
es la tasa de crecimiento. Entonces
1
N
dN
dt= = d
dtln N.
Si la tasa de crecimiento es constante: 1
Ln N Ln N(t0) = ( )(t t0)Por lo tanto
N(t) = N(t0)e()(tt0)
Por ejemplo, en 1961, la poblacion humana era de 3 109 con = 0,02 porlo tanto:
N(t) = 3 109e0,02(t1961)
Ahora bien, los censos de poblacion mundial indican que la poblacion se du-plico cada 35 anos, es decir:
N(t) = 2N(t0) si t = t0 + 35.
Si usamos nuestra formula, vemos que:
N(t0 + T) = N(t0)e()T = 2N(t0)
si e()T = 2 o sea:
T =Ln 2
=0,6931
Con = 0,02., el periodo calculado sera:
T = 34,6 anos.
Para Mexico, con = 0.034 = 3.4 %, la poblacion se duplica cada veinteanos.
1Este caso particular fue presentado en el fascculo II de Calculo
-
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49
Ahora, hacia el futuro: Segun esta formula, en el ano 2510, la poblacion mundialsera de 200 1012, lo cual dejara menos de un metro cuadrado, de tierra oagua, por persona!
Ante estas conclusiones es evidente que debemos cuestionar el modelo. Lashipotesis de diferenciabilidad y de proporcionalidad pueden justificarse sin de-
masiados problemas, pero la constancia de la tasa de crecimiento es muchomas dudosa. Si hacemos experimentos con poblaciones de crecimiento r apidocomo bacterias o ratas, excluyendo factores externos como epidemias u otrascatastrofes naturales, podemos asegurarnos de la independencia de la tasa decrecimiento con respecto al tiempo, para tiempos cortos y al repetir varias vecesel experimento, pero observaremos que, a partir de un cierto numero de indi-viduos, hay una competencia interna para la comida, el espacio y los recursosen general que se traduce en autolimitacion, guerras, enfermedades debidas ala promiscuidad y por lo tanto en una reduccion de la tasa de crecimiento: la
funcion depende de N.
Tomando un desarrollo de Taylor:
( )(N) = a bN + ...donde a sera la tasa de crecimiento para poblaciones muy pequenas y el terminobN un factor correctivo de limitacion de crecimiento. Para N grande, aun si bes muy pequeno, a bN puede llegar a ser negativo.Este fue el modelo presentado en 1837 por el matematico holandes Verhulst:
dN
dt= N(a bN) = aN bN2; N(0) = N0
La razon para cortar la serie en bN2 es que estadsticamente el numero deencuentros entre N individuos es proporcional a N2, segun la ley de accion demasas en Qumica, y que una proporcion de esos encuentros resulta en muerte oen disminucion de la natalidad. De hecho si tenemos N individuos en un local, laprobabilidad de que un individuo se encuentre en cierto lugar A es proporcionala N, ya que a mayor densidad mayor probabilidad de tener a un individuo enese lugar. Esa probabilidad sera N donde es esencialmente I/V, donde V esel volumen del local.
La probabilidad de que dos individuos se encuentren en A es el producto de lasprobabilidades 2 N2, ya que los individuos son estadsticamente independien-tes, dando el resultado deseado.
Podemos escribir la ecuacion en la forma
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50 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
1
N(a bN)dN
dt= 1 ; N(0) = N0
y, para resolver el problema, tenemos que integrar un cociente de polinomiosen N donde el denominador tiene dos races, 0 y a/b, caso que no cubrimos enel fascculo V, seccion B del captulo 3. Como siempre tratamos de encontrar
funciones cuya derivada se parezca al denominador. Recordemos que:
d
dtLn N(t) =
N(t)N
yd
dtLn (a bN) = bN
a bN.
Estas expresiones son precisamente los factores que aparecen en el denominador.
La idea es escribir N
N(abN) como una expresion donde los factoresN
N yN
abNaparezcan separados.
Si escribimos 1N(abN) =N +
abN tenemos:
1
N(a
bN)
=a + N( b)
N(a
bN)
.
Igualando los numeradores, necesitamos
a = 1 =1
a
b = 0 = ba
.
Por lo tanto
N
N(a bN) =1
a
N
N+
b
a
N
(a bN)
Podemos ahora integrar la ecuacion:t0
N
N(a bN) dt =t0
dt
obteniendo
t =1
a
t0
N
Ndt +
1
a
t0
bNdta bN;
t =1
aLn
N(t)
N(0) 1
aLn
a bN(t)a bN(0)
.
Es decir:
LnN(t)
N0
a bN0a
bN(t) = at
o bien:
-
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51
N(t)
a bN(t) =N0
a bN0 eat
Despejando N(t), tenemos:
N(t) =
aN0a
bN0
eat
1 + bN0abN0 eat
o bien
N(t) =aN0
bN0 + (a bN0)eat
Como eat es menor que 1 para t positivo y decreciente, tendiente a 0 cuandot tiende a :
N(t) a
b cuando t
Si N(0) < ab entonces N(t)
ab , entonces N(t) >
ab con derivada negativa.
Ademas N(t) = ddt(N(a bN)) = N(a bN) bN N = (a 2bN)N(a bN).Si N0 >
a2b la funcion es convexa, mientras que si N0
rhay explosion, mientras que si < r la reaccion desaparece. El
punto crtico es para =
r
. Poniendo
rc, el punto crtico es para r = rc
radio crtico; entonces si r < rc o si M, la masa de uranio, es menor que la masa
-
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54 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
crtica Mc =4
3r3c ( densidad del uranio), no se desencadena la reaccion,
mientras que si M > Mc hay explosion. En una bomba atomica se proyectan,con dinamita, dos semiesferas de uranio una contra la otra, de tal modo quecada media esfera no tenga la masa cr tica, pero que la esfera total s tenga esamasa; la radioactividad natural del uranio, desencadena la reaccion.
II) En un reactor nuclearse mantiene r
=
1
rc 1
r
negativo, con barras
de grafito por ejemplo (aunque el proceso es bastante complicado) y se mantieneun bombardeo externo q(t). Entonces:
dN
dt=
1
rc 1
r
N + q(t)
Multiplicando por e(1/rc1/r)t
d
dt(N(t)e(
1
rc 1r)t) = q(t)e(
1
rc 1r)t
N(t)e( 1rc 1r )t N0 =t0
q(s)e( 1rc 1r )sds
Por lo tanto:
N(t) = N0e( 1
rc 1r)t +
t0
q(s)e(1
rc 1r)(ts)ds
Por ejemplo si q(t) q0, una constante:
N(t) = N0e( 1
rc 1r)t +
q0
(1r 1rc )(1 e( 1rc 1r )t)
Si r < rc, N(t) tiende a q0(1r 1rc )
. Si r esta muy cerca de rc, tendremos muchos
neutrones y por lo tanto mucha energa liberada. Esa energa, en general enforma de calor, es recuperada en circuitos de agua caliente y turbinas de vaporpara generacion de electricidad. El hecho de que r este cercano a rc implicaque, al trabajar cerca de la masa crtica, los reactores deben ser controlados conmucho cuidado.
EJERCICIO 2.2. Grafique la funcion N(t) en los casos: N0 q01r 1rc
> 0y N0 q0
1r 1cc
< 0.
Notemos que hemos resuelto una ecuacion de la forma:
-
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55
dy
dx= a(x)y + b(x)
tomando la solucion de esta ecuacion cuando b no esta presente:
y0(x) = ex
0a(t)dt
.
(Es facil ver quedy0dx
= e
x
0a(t)dt d
dx
x0
a(t)dt
por la regla de la cadena y
dy0dx
= y0(x)a(x) por el teorema fundamental del calculo).
Multiplicando la ecuacion por ex
0a(t)dt
, tenemos
d
dx
y(x)e
x
0a(t)dt
= b(x)e
x
0a(t)dt
=
d
dxx
0 b(u)eu0 a(t)dt
du
.
Integrando: y(x)ex
0a(t)dt y(0) =
x0
b(u)eu
0a(t)dt
du
obtenemos
y(x) = y(0)e
x
0a(t)dt
+
x0
b(u)e
x
ua(t)dt
du
donde hemos multiplicado la ecuacion por e
x
0a(t)dt
y usando el hecho de que:
ex0 a(t)dte
u0 a(t)dt = e
x0 a(t)dtu0 a(t)dt = exu a(t)dt.
2.3. UN DISPOSITIVO MECANICO Y DOBLE
INTEGRACION POR PARTES
Un problema que se presenta con frecuencia en todo tipo de motores es el con-vertir un movimiento de rotacion en un movimiento longitudinal o al reves.
Podemos tener por ejemplo un aro que se mueve, alrededor de una varilla, enun movimiento de vaiven tal como se ve en la figura 2.2.
Para disminuir el desgaste de las piezas moviles el sistema esta engrasado, o enuna caja con aceite. Esto implica fricciones que, en general para este tipo de
-
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56 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
Figura 2.2
mecanismo, se oponen al movimiento y son proporcionales a la velocidad delaro:
Fuerza de friccion = bdx
dt
(El signo menos significa, suponiendo que b es positivo, que la fuerza se oponeal movimiento; b depende del material).
Si ademas imponemos una fuerza externa periodica dada por:
Fuerza externa = F0 sen t
la ley de Newton nos da:
md2x
dt2= Fuerza externa + Fuerza de friccion
donde m es la masa del aro.
Entonces, tenemos que resolver la ecuacion:
md2x
dt2= b dx
dt+ F0 sen t
x(0) = x0
v(0) = v0
donde x0 y v0 son las condiciones iniciales.
Podemos reducir esta ecuacion, de segundo orden en x(t), a una ecuacion deprimer orden en v(t) = dxdt .
dvdt
= bm
v + F0m
sen t.
-
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57
Multiplicando por ebmt obtenemos, como en la seccion anterior:
d
dt
ebmt
=F0m
ebmtsen t
v(T) = v0e bmT +
F0
m
ebmT
T
0
ebmt sen t dt
Para obtener la velocidad, necesitamos calcular la integral. Esta es de un nuevotipo y ahora ilustraremos como hacerlo.
Si, en la integral I =
T0
ebmt sen tdt, integramos por partes llamando u = e
bmt,
condu
dt=
b
mebmT y v = 1
cos t con
dv
dt= sen t, tendremos:
I =ebmt
cos t
T
0
+b
m
T0
ebmt cos t dt
Nos queda aun una integral por calcular. Vemos que es muy parecida a la pri-
mera, excepto que cos t aparece en lugar de sen t. Volvamos a integrar porpartes:
u = ebmt;
du
dt=
b
mebmt
v =1
sen t,
dv
dt= cos t
I = ebmt
cos t
T
0
+b
m2ebmt sen t
t
0
b
m
2 Tebmt sen t dt.
A primera vista no se ha progresado ya que la integral que nos queda es I, pero
con un coeficiente bm2
. Pasandola a la izquierda:1 +
b
m
2I =
b
m2ebmT sen T +
1
e
bmT
cos T
de donde podemos despejar I.
Notemos ahora que si, en lugar de escoger u ydv
dttal como lo hicimos en la
segunda integracion, hubieramos tomado u = cos t ydv
dt= e
bmt, no hubieramos
logrado nada ya que esta eleccion deshace la primera integracion por partes. Laidea del metodo es pues la de tomar como u siempre a la primera funcion yencontrar la integral buscada en los dos miembros de una igualdad.
Finalmente la expresion para la velocidad es:
-
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58 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
v(T) = v0e bmT +
F0
(m)2senT F0
mcos T +
F0m
ebmT
1
1 + b2
m22
v(t) = v0e bmt +
F0b2 + m22 sen t m cos t + me
bmt
.EJERCICIOS
2.3 Calcule x(t); que sucede cuando t ? Como se comparan estos re-sultados con los obtenidos cuando no hay friccion, es decir, cuando b = 0?Haga una grafica cuando v0 = 0, x0 = 0.
2.4 Use el metodo de integracion de esta seccion para calcular
a)
sen xex dx b)
sen px sen qx dx
c)
sen px cos qx dx d)
cospx cos qx dx
e) calcule las tres ultimas integrales usando las formulas de trigonometra.
2.5 Sea (n) =
0
ettn1dt, pruebe que (n) = (n 1)(n 1) = (n 1)!
2.6 Pruebe que:
cosn x senmx dx = 1
n + mcosn+1 x senm1x+
m 1n + m
cosn x senm2xdx
2.7 Usando la formula anterior encuentre:/2
0
sen2kx dx y /2
0
sen2k+1x dx
2.8 Pruebe que
xk sen x dx = xk cos x + k
xk1 cos x dx
y
xk cos x dx = xx sen x k
xk1 senx dx
2.9 Pruebe que
tankx dx =tank1 x
k 1 tank2 x dx.
-
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59
2.4. RESISTENCIA DEL AIRE Y METODO
DE FRACCIONES PARCIALES
Cuando un cuerpo cae de una altura muy grande bajo la accion de su peso, lafriccion con el aire hace que el movimiento no este dado por la ley de cada libre.
Hay una fuerza de resistencia que depende de la velocidad del cuerpo. Seg un laforma del cuerpo y su velocidad esa resistencia es proporcional a la velocidad osu cuadrado. Entonces, segun la ley de Newton:
md2y
dt2= Peso + resistencia
Tomando el eje y hacia arriba, tendremos que resolver la siguiente ecuacion:
md2y
dt2= mg + R
dy
dt
donde la resistencia R
dy
dt
= k
dy
dt
= k dydt
en el primer caso (como y
disminuye, dydt
es negativo), y R
dydt
= K
dydt
2en el segundo caso, con
condiciones iniciales:
y(0) = h,dy
dt(0) = 0 (si se suelta el cuerpo sin velocidad).
I) Estudiemos el primer caso:
Si ponemos v =dy
dt, la ecuacion se escribe:
mdv
dt+ kv = mg
es decir:
d
dt
v(t)e
kmt
= ge km t = ddt
mg
kekmt
.
Entonces, con v(0) = 0
v(t) = mgk
1 e km t
.
Vemos que v(t) tiene el valor l mite mgk y que |v(t)| es siempre menor que mgk .Usando otra vez el teorema fundamental:
y(t) = h mgk
t m
k
1 e km t
.
Para conocer la velocidad en el momento de la llegada al suelo, y(t1) = 0 ,necesitaramos resolver esta ultima igualdad para t, lo cual solo se puede hacer
-
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60 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
numericamente. Para tener una mejor idea de esa velocidad transformaremos laecuacion en una ecuacion para v en funcion de y:
Por la regla de la cadena:
dv
dt
=dv
dy
dy
dt
=dv
dy
v =
k
m
v + g = k
mv + mg
k .
Si ponemos z(y) = v(y) + mgk , con z(h) =mgk , entonces:
z mgk
dzdy
= km
z
es decir:
dz
dy mg
k
1
z
dz
dy= k
m.
Integrando desde h hasta y :
z z(h) mg
k ln
z
z(h) = k
m (y h).Es decir:
v mgk
ln
1 +
k
mgv
=
k
m(h y)
De nuevo esta ecuacion no se puede resolver exactamente, pero aqu v esta ex-presada en terminos de y.Para y = 0 tendremos:
k
mgv ln
1 +
k
mgv
=
k2
m2gh
y, recordando que vimos que mgk < v < 0, es decir, 0 < x < 1, con x = + kmgv,tenemos que resolver:
x + ln(1 x) = k2h
m2g.
Ahora la funcion x + ln(1 x) tiene derivada x1 x , negativa para x entre 0 y
1; la funcion es decreciente y vale 0 en x = 0, en x = 1. La ecuacion tieneuna sola solucion, la cual se puede calcular numericamente usando el metodo deNewton.
Por otra parte
dh
dx
1=
mg
k2x
1 x1
por el teorema de la funcion inversa:
x, y por lo tanto |v|, es una funcion creciente de h, lo cual es conforme a larealidad.
-
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61
Ademas, usando: f(x) = f(0) + f(0)x + f(0)x2
2 + f(x)x
3
3! , con f(x) = x+Ln (1 x), tenemos:
x2
2 x
3
3(1 x)3 = k2h
m2g
es decir:
2gh v2 = 23
k
mg
|v|31 kmg |v|
3 .Esto demuestra que |v| es menor que 2gh, velocidad de cada libre, y queestamos cerca de esa velocidad para |v|, es decir, h, pequeno, ya que |v| es unafuncion creciente de h.
II) Veamos ahora el caso de resistencia cuadratica:
md2y
dt2+ mg = K
dy
dt2
.
Poniendo
v =dy
dt:
dv
dt= g + K
mv2
dvdt
v2 mgK=
K
m.
Tenemos una ecuacion parecida a la que obtuvimos para la logstica: un deno-
minador que es un polinomio con races
mg
K. Escribimos pues
1
v2
mgK
=
v
mgK
+
v +mgK =( )v +mgK ( )
v2
mgK
.
Vemos entonces que:
+ = 0, =
K
mg
y por lo tanto
= = 12
K
mg
La ecuacion se escribe:
dv
dtv mgK
dv
dtv +
mgK
= 2
Kgm
-
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-
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2) Sustituyendo el valor de t en la expresion para v(t), vea que
v(t) =
mg
K
1 e2Km (hy).
3) Vea que vdv
dy=
g +
K
mv2.
Resuelva esta ecuacion y encuentre v(y).
Vemos que
mg
K |v| = e
2Km
(hy)
1 +
1 e 2Km (hy)
mg
K e 2Km (hy)
mg
K
por lo tanto la velocidad al llegar al suelo es practicamente la velocidad lmitepara alturas relativamente pequenas. Por ejemplo, si un paracaidista y su equipotienen una masa de 100 Kg, con K = 36, entonces
mgK 5.2 m/s = 19 km/h,
y saltando de 1000 mts. llegara al suelo en:
tsuelo
m
Kg
Ln 2eKhm K
mg
h
133 seg.
tsuelo 2 minutos, 13 segundos.Pero, si no se abre el paracadas, con K = 14 entonces
mgK 63 m/s 226
km/h, llegando al suelo en 11 segundos con muerte segura.
III) Para resolver este problema, hemos escrito el cociente de dos polinomioscomo una suma de fracciones donde los denominadores son partes del denomi-nador del cociente. Sistematizaremos ahora este metodo, llamado de fraccionesparciales:
a) Supongamos que queremos calcular: 2x + 3
x3 + x2
2
dx.
Vemos primero que el numerador no tiene relacion alguna con la derivada deldenominador, por lo tanto, no se trata de un logaritmo, pero:
x3 + x2 2x = x(x2 + x 2) = x(x + 2)(x 1)Escribamos pues:
2x + 3
x3 + x2 2x =A
x+
B
x 1 +C
x + 2
determinado A,B,C para que las dos expresiones sean iguales. Necesitamospues:
2x + 3 = A(x
1)(x + 2) + Bx(x + 2) + C(x
1)(x + 2)
2x + 3 = (A + B + C)x2 + (A + 2B C)x 2A
-
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64 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
para esto necesitamos
A + B + C = 0
A + 2B C = 2
2A = 3
por lo tanto A = 32 , B = 53 , C = 16 y
2x + 3
x3 + x2 2x = 3
2
dx
x+
5
3
dx
x 1 1
6
dx
x + 2
= 32
ln x +5
3Ln (x 1) 1
6ln(x + 2)
2x + 3
x3 + x2 2x dx =1
6ln
(x 1)10x9(x + 2)
.
EJERCICIOS
Encuentre
4x 2
x3 x2 2x dx.
5x2
x3 x dx
b) Ahora bien, puede ser que el denominador tenga races repetidas, teniendoun factor elevado a cierta potencia, por ejemplo:
dx
x(x 1)2 .Empleando el mismo metodo escribimos:
1
x(x 1)2 =A
x+
B
x 1 +C
(x 1)2Aparece el factor 1(x1)2 ya que este termino puede venir de una suma de termi-nos con denominadores (x 1) y (x 1)2.Vemos entonces que:
1 = A(x 1)2 + Bx(x 1) + Cx1 = x2(A + B) + x(C B 2A) + A
de donde:
A + B = 0
2A + B
C = 0
A = 1
-
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65
Entonces:
dx
x(x 1)2 =
dx
x
dx
x 1 +
dx
(x 1)2
= ln x
ln(x
1)
1
x 1.
EJERCICIO:
Calcule
dx
x(x 2)3 escribiendo1
x(x 2)3 =A
x+
B
x 2 +C
(x 2)2 +D
(x 2)3 .
c) Hasta ahora el denominador se factorizaba en productos de polinomios deprimer grado a una cierta potencia. Pero no es este siempre el caso: puedenaparecer factores de segundo grado sin races, por ejemplo en
4 dxx(x2 + 4) .
Escribiremos
4
x(x2 + 4)=
A
x+
Bx + C
x2 + 4.
Vemos entonces que (A + B)x2 + Cx + 4A = 4
A = 1, C = 0, B = A = 1.Entonces
4 dxx(x2 + 4) =
dxx x dxx2 + 4 = ln x 12 ln(x2 + 4).
EJERCICIO:
Calcule
dx
x3 + 8viendo que x3 + 8 = (x + 2)(x2 2x + 4) y
1
x3 + 8=
A
x + 2+
Bx + C
x2 2x + 4 .
d) Finalmente examinaremos el caso donde aparece un factor de segundo gradoelevado a una potencia, por ejemplo:
2x
3
+ x + 3(x2 + 1)2
dx.
-
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66 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
Al igual que con factores de primer grado, el factor (x2 + 1)2 puede venir de dosdenominadores de la forma x2 + 1 y (x2 + 1)2, por eso buscamos una descom-posicion de la forma:
2x3 + x + 3
(x2 + 1)2=
Ax + B
x2 + 1+
Cx + D
(x2 + 1)2.
Entonces:
2x3 + x + 3 = (Ax + B)(x2 + 1) + Cx + D
= Ax3 + Bx2 + (A + C)x + B + D
A = 2, B = 0, A + C = 1, B + D = 3
2x3 + x + 3
(x2 + 1)2dx =
2x
x2 + 1dx +
x + 3(x2 + 1)2
dx
= ln(x2 + 1) +1
2(x2 + 1)+ 3
dx
(x2 + 1)2.
La ultima integral es de un tipo que aun no hemos calculado:
dx
(x2 + 1)2=
x2 + 1 x2
(x2 + 1)2dx =
dx
x2 + 1+
x
2
(2x)(x2 + 1)2
dx
= Arctanx +x
2
1
x2 + 1
1
2
1
x2 + 1dx
=1
2Arctan x +
x
2(x2 + 1)
donde la segunda igualdad se obtuvo integrando por partes.
Por lo tanto:
2x3 + x + 3
(x3 + 1)2dx = Ln (x2 + 1) +
3
2Arctan x +
3x + 1
2(x2 + 1).
e) Formalizaremos ahora nuestros ejemplos al caso general de un cociente depolinomios, es decir, una funcion racional:
amxm + am1xm1 + ... + a0
bnxn + bn1xn1 + ... + b0=
P(x)
Q(x)
1) Si m n podemos dividir P entre Q y obtener:P(x)
Q(x)= L(x) +
R(x)
Q(x)con el grado de R(x) menor que el grado de Q(x) y L(x)
de grado m n determinando los coeficientes de estos polinomios mediante laidentificacion de los coeficientes de las mismas potencias de x.
2) Suponiendo m < n, Q(x) se puede escribir como el producto de factores de
primer grado a una cierta potencia y de factores de segundo grado, sin races,tambien a una cierta potencia.
-
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67
Basta entonces escribir el cociente P(x)/Q(x) como una suma de fracciones dela forma:
a1x c +
a2(x c)2 + ... +
ak(x c)k + ... +
b1x + c1x2 + x +
+ ... +bx + c
(x2 + x + )
Si c es una raz de Q(x) con multiplicidad k y si el polinomio x2 + x + , sinraces, aparece a una potencia , se identifican entonces todos los coeficientesa1, a2,...,ak, b1,...,b y se integra cada termino como lo hicimos en los ejemplos,acordandose de escribir:
1
(x2 + A2)p=
1
A2(x2 + A2 x2)
(x2 + A2)p
=1
A21
(x2 + A2)p1+
x
2(p 1)d
dx
1
(x2 + A2)p1
e integrando por partes.
EJERCICIOS: Calcule las siguientes integrales:
1)
21
(x 3)dxx2 + x3
= 4 Ln
4
3 3
2
2)
43
5t3 4tt4 16 dt
= Ln
12
5+
3
2Ln
20
13
3)
10
2x2 + x + 3
(x2 + 1)(x + 1)2dx
=
4+
1
2 Ln 2
4)
t5dt
(t2 + 4)2
5) dx
(x 1)2(x2 + x + 1)
f) Finalmente, hay integrales que se pueden convertir a integrales de funcio-nes racionales, por ejemplo:
1)
R(ex) dx, donde R(y) = P(y)Q(y) es racional.
Al poner y = ex, esta integral se transforma en:
R(y)
ydy que es racional.
EJERCICIO:
Calcule
ex
e2x 1 dx(= ln(ex 1)
-
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68 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
2)
R(x, (ax + b)
1
n ) dx donde R(x, y) es un cociente de dos polinomios en x
y y (n entero) con
y = (ax + b)1
n , dy =a
n(ax + b)
1
n1dx,x =
yn ba
.
La integral vale:
Rynba
, y
na
yn1 dy, racional en y.
EJERCICIO:
Calcule 10
x(2x 1) 13 dx
3)
R
x,
ax + b
cx + d
1n
dx
EJERCICIOS:
a) Ponga y =
ax + b
cx + d
1n
y convierta esa integral en una integral de una
funcion racional.
b) Calcule
4 + 3x
4 3x dx
4)
R(cos , sen ) d
Si ponemos y = tan
2, entonces
cos =1 y21 + y2
, sen =2y
1 + y2
d y = 12(1 + y2)d
EJERCICIOS:
a) Calcule
d
cos
b) Calcule
1 cos 1 + cos
d
c) Calcule
da + b cos
con a > 0, b > 0.
-
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5)
R(x,
a2 x2)dx, al poner x = a cos y obtenemos el caso anterior.
6)
R(x,
x2 a2) dx, al poner x = a cosh y obtenemos el caso 1.
7) R(x,x2 + a2) dx, al poner x = a tan y obtenemos el caso 4.8)
R(x,
ax2 + bx + c) dx, segun el valor del discriminante se reduce a uno
de los 3 casos anteriores, al escribir ax2 + bx + c como
a
x +
b
2a
2+
4ac b24a2
2.5. OSCILACIONES AMORTIGUADAS
Si tenemos un resorte que se mueve en un fluido, por ejemplo un amortiguador enuna caja de aceite, o un sismografo, entonces, ademas de la fuerza de oposicionkx del resorte, tendremos una fuerza que se opone al movimiento debido a lafriccion y que es proporcional, para fricciones debidas a un fluido, a la velocidad.
Figura 2.3
La ley de Newton se escribe entonces:
md2x
dt2= kx dx
dt
o sea:
-
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70 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
md2x
dt2+
dx
dt+ kx = 0
Consideremos y = xe2m
t
entonces:dy
dt=
dx
dt+
2nx
e2m
t
d2y
dt2=
d2x
dt2+
m
dx
dt+
2m
2x
e2m
t.
Pero, segun la ecuacion:d2x
dt2+
m
dx
dt= k
mx.
Entonces:d2y
dt2=
2m
2 k
m
x
2m
t =2 4km
4m2y.
Es decir
d2y
dt2+ y = 0, con =
4km 24m2
a) Si es positivo, esta es la ecuacion del oscilador armonico de la seccion 1.2del primer captulo, con solucion
y(t) = a cos
t + b sen
t
Entonces: x(t) =
a cos
4km 2
2mt + b sen
4km 2
2mt
e
2m
t
El movimiento es oscilatorio, de la forma:
Es lo que pasa con algunos coches pesados con amortiguamiento mal planeado: es demasiado pequeno.
b) Si = 0 entoncesd2y
dt2= 0 y por lo tanto y = a + bt.
Entoncesx(t) = (a + bt)e
2n
t
En este caso se dice que hay amortiguamiento crtico.
EJERCICIO:
Encuentre la posicion del maximo y pruebe que x(t) 0 si x
-
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Figura 2.4
Figura 2.5
c) Finalmente si es negativo tenemos un nuevo tipo de ecuacion:
d2y
dt2 2y = 0 con 2 = =
2 4km4m2
Ahora sabemos que et es solucion de:
d(et)
dt et = 0
Derivando:d2
dt2(et) =
d
dt(et) = 2ebt.
Entonces: et y et son soluciones de la ecuacion, y tambien:
y(t) = aet + bet
-
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72 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
Entonces:y0 = a + b
v0 = (a b)Es decir:
a =y0 +
v0
2
b =y0 v0
2y esa es la unica solucion con estos datos iniciales, ya que si tuvieramos dossoluciones y1(t) y y2(t) vemos que
y(t) = y1(t) y2(t)satisface la ecuacion y tiene datos iniciales y(0) = 0, y(0) = 0.
Pero si multiplicamos la ecuacion por y(t) :
y(t)y(t) 2y(t)y(t) = 0Por lo tanto
d
dt1
2
y2(t)
2
2
y2(t) = 0.Es decir: y2(t) 2y2(t) = y2(0) 2y2(0) = 0.Por lo tanto
y(t) = y(t)con solucion:
y(t) = Aet.
Pero como y(0) = 0 = A vemos que y(t) 0 para todo t.Por lo tanto
y1(t) y2(t).Entonces, en el caso de negativo:
x(t) =
ae
24km
2mt + be
24km
2mt
e
2m
t
La grafica es de la forma:
EJERCICIO:
Encuentre la localizacion del maximo y pruebe que x(t) tiende a 0 cuando ttiende a , recordando que , k, m, son constantes positivas.Estas oscilaciones amortiguadas se encuentran con mucha frecuencia en fen ome-nos naturales, como por ejemplo en pendulos, resortes de torsion, circuitos
electricos, circuitos hidraulicos, donde al cabo de cierto tiempo el regimen delfenomeno es practicamente estacionario.
-
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73
Figura 2.6
Por ejemplo, si a nuestro resorte le agregamos un peso, la ley de Newton seescribe:
md2x
dt2+
dx
dt+ kx = mg
(el eje x es vertical y orientado hacia abajo). Entonces
xM =mg
k es solucion de la ecuacion, y si llamamos
y(t) = x(t) xMvemos que:
md2y
dt2+
dy
dt+ ky = 0
ecuacion que ya hemos estudiado.
Por ejemplo, si 4km 2 > 0, la solucion sera
x(t) =mg
k+
a cos
4km 2
2mt + b sen
4km 2
2mt
e2m t
obteniendo as oscilaciones alrededor del valor mgk .Podemos usar este dispositivo como bascula de precision, midiendo x(t) en unaescala. El valor l mite sera mgk , dando el peso deseado.
2.6. PENDULO
Como ultimo ejemplo, estudiaremos el movimiento de un pendulo de longitud y de masa m (figura 2.7).
Sobre la masa estan actuando su peso, vertical, y la tension T del hilo. Aplicandoentonces la ley de Newton, vemos que:
mx = T sen
-
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74 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES
my = mg + Tcos
Figura 2.7
Ahora,
x = sen
y =