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"Velocidad relativa como diferencia de los vectores"
Hablamos de velocidad relativa cuando medimos la velocidad de un cuerpo x con respecto a
la posición de un cuerpoy. Ésta comparación se cambia cuando medimos la velocidad
de x con respecto a un cuerpo z; y sin embargo sabemos que la velocidad es la misma en un
mismo instante.
En caso de medir la velocidad de x con respecto al mismo cuerpo x, la velocidad es cero.
En este caso tomamos a la capacidad calorífica C como velocidad relativa.

Ejemplo:
La comparación de y y z, en este caso se desglosa como las diferenciales de:

Donde ponemos a U y V como punto de comparación para la velocidad. Y como ya se
mencionó antes, esto no cambia la capacidad calorífica, por lo que:

Si calculamos los vectores anteriores a V constante, la representación gráfica en un sistema
de coordenadas
T: temperatura
V: volúmen
U: energía interna
sería la siguiente:
Vemos como la gráfica cumple la igualación de las dos partes de la ecuación: si sumamos los
vectores rojos. Cabe mencionar que cada vector es un proceso en espacio-tiempo definido.

PROCESO DE JOULE-THOMSON

Coefficiente de Joule-Thomson como velocidad relativa entre dos procesos

COMPARACIÓN DE DEFINICIONES DE VELOCIDAD RELATIVA:
Definición velocidad relativa:
Sean dos cuerpos materiales con masas positivas, y suponiendo que ambos cuerpo tienen el
mismo tiempo absoluto, la velocidad relativa se define como:
Suponiendo a M como el cuerpo de referencia y A el cuerpo a velocidad.

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  • 1. "Velocidad relativa como diferencia de los vectores" Hablamos de velocidad relativa cuando medimos la velocidad de un cuerpo x con respecto a la posición de un cuerpoy. Ésta comparación se cambia cuando medimos la velocidad de x con respecto a un cuerpo z; y sin embargo sabemos que la velocidad es la misma en un mismo instante. En caso de medir la velocidad de x con respecto al mismo cuerpo x, la velocidad es cero. En este caso tomamos a la capacidad calorífica C como velocidad relativa. Ejemplo: La comparación de y y z, en este caso se desglosa como las diferenciales de: Donde ponemos a U y V como punto de comparación para la velocidad. Y como ya se mencionó antes, esto no cambia la capacidad calorífica, por lo que: Si calculamos los vectores anteriores a V constante, la representación gráfica en un sistema de coordenadas T: temperatura V: volúmen U: energía interna sería la siguiente:
  • 2. Vemos como la gráfica cumple la igualación de las dos partes de la ecuación: si sumamos los vectores rojos. Cabe mencionar que cada vector es un proceso en espacio-tiempo definido. PROCESO DE JOULE-THOMSON Coefficiente de Joule-Thomson como velocidad relativa entre dos procesos COMPARACIÓN DE DEFINICIONES DE VELOCIDAD RELATIVA: Definición velocidad relativa: Sean dos cuerpos materiales con masas positivas, y suponiendo que ambos cuerpo tienen el mismo tiempo absoluto, la velocidad relativa se define como:
  • 3. Suponiendo a M como el cuerpo de referencia y A el cuerpo a velocidad.