Diferencia entre revisiones de «fórmula de Einstein»
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− | (''<span style="color: green;">Einstein formula, Einstein equation</span>'') <br>'''1.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Fórmula que expresa que la energía ΔE emitida por un cuerpo en reposo es exactamente igual al producto Δm,c2 de su pérdida de masa Δm por el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío: ΔE=Δm,c2. <br>'''2.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Fórmula, consecuencia del principio de conservación del trimomento relativista \[\sum\nolimits_j {\gamma ({v_{B_j}}) | + | (''<span style="color: green;">Einstein formula, Einstein equation</span>'') <br>'''1.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Fórmula que expresa que la energía ΔE emitida por un cuerpo en reposo es exactamente igual al producto \(\Delta m\,{c^2}\) de su pérdida de masa Δm por el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío: \(\Delta E = \Delta m\,{c^2}\). <br>'''2.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Fórmula, consecuencia del principio de conservación del trimomento relativista \[\sum\nolimits_j {\gamma ({v_{B_j}}){m_{B_j}}\boldsymbol{v}_{B_j}}} = \sum\nolimits_i {\gamma ({v_{A_i}}),{m_{A_i}}}{{\boldsymbol{v}_{A_i}}} \] en un proceso de colisión \({A_1} + {A_2} + ... + {A_n} \to {B_1} + {B_2} + ... + {B_m}\) visto desde cualquier inercial minkowskiano, que implica la conservación de la energía relativista y en obvia consecuencia, la igualdad \(\Delta K = - \Delta m\,{c^2}\) entre la variación ΔK:=∑j(γ(vBj)−1)mBjc2−∑i(γ(vAi)−1)mAic2 de la energía cinética relativista y la variación (cambiada de signo) de la suma de masas inertes de esas partículas por el cuadrado de la velocidad de la luz \[\Delta m\,{c^2}: = \left( {\sum\nolimits_j {{m_{B_j}}} - \sum\nolimits_i {{m_{A_i}}} } \right){c^2}\]. |
Revisión del 11:19 13 mar 2020
fórmula de Einstein
(Einstein formula, Einstein equation)
1. Fís. Fórmula que expresa que la energía ΔE emitida por un cuerpo en reposo es exactamente igual al producto Δmc2 de su pérdida de masa Δm por el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío: ΔE=Δmc2.
2. Fís. Fórmula, consecuencia del principio de conservación del trimomento relativista \sum\nolimits_j {\gamma ({v_{B_j}}){m_{B_j}}\boldsymbol{v}_{B_j}}} = \sum\nolimits_i {\gamma ({v_{A_i}}),{m_{A_i}}}{{\boldsymbol{v}_{A_i}}} en un proceso de colisión A1+A2+...+An→B1+B2+...+Bm visto desde cualquier inercial minkowskiano, que implica la conservación de la energía relativista y en obvia consecuencia, la igualdad ΔK=−Δmc2 entre la variación ΔK:=∑j(γ(vBj)−1)mBjc2−∑i(γ(vAi)−1)mAic2 de la energía cinética relativista y la variación (cambiada de signo) de la suma de masas inertes de esas partículas por el cuadrado de la velocidad de la luz Δmc2:=(∑jmBj−∑imAi)c2.