Vectores: Producto escalar (1ºBach)

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 +<center>[http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/vectores_prodescalar.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center>
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 +Observa la figura y describe las dos maneras diferentes de obtener el producto escalar <math>u \cdot v</math>:
 +
 +Visualiza los siguientes pares de vectores y observa el valor del correspondiente producto escalar:
 +
 +*<math>\overrightarrow{u}=(2,4) \quad \overrightarrow{v}=(1,-3)</math>
 +*<math>\overrightarrow{u}=(2,4) \quad \overrightarrow{v}=(2,-1)</math>
 +*<math>\overrightarrow{u}=(6,2) \quad \overrightarrow{v}=(3,1)</math>
 +*<math>\overrightarrow{u}=(6,2) \quad \overrightarrow{v}=(5,0)</math>
 +*<math>\overrightarrow{u}=(1,0) \quad \overrightarrow{v}=(0,1)</math>
 +
 +Razona tus respuestas:
 +
 +*¿Cómo han de ser dos vectores para que su producto escalar sea negativo?
 +*¿Cuánto vale el producto escalar de dos vectores perpendiculares?
 +*¿Y el de dos paralelos?
 +*¿Cómo han de ser dos vectores para que su producto escalar sea grande?
 +
 +Pulsa el botón "Actualizar" para recuperar la figura inicial, desliza el punto verde y observa.
 +
 +*Describe qué es la proyección de v sobre u
 +*¿Al producto de qué dos números es igual el área sombreada?
 +*¿Cómo puede obtenerse el producto escalar de dos vectores utilizando la proyección de uno sobre otro?
 +
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===Módulo de un vector en una base ortonormal=== ===Módulo de un vector en una base ortonormal===

Revisión de 09:45 23 abr 2009

Tabla de contenidos

Producto escalar de vectores

Se llama producto escalar de dos vectores \overrightarrow{u} y \overrightarrow{v}, al número real que se obtiene multiplicando los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman:

\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}=|\overrightarrow{u}| \, |\overrightarrow{v}| \, cos \, (\widehat{\overrightarrow{u}, \,  \overrightarrow{v}})

Propiedades del producto escalar

Propiedad fundamental del producto escalar

ejercicio

Propiedad fundamental


  • Si cualquiera de los dos vectores, \overrightarrow{u} o \overrightarrow{v}, es \overrightarrow{0}, entonces \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}=0.
  • Dados dos vectores no nulos, \overrightarrow{u} y \overrightarrow{v}, se cumple que
\overrightarrow{u} \bot \overrightarrow{v} \iff \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}=0

Signo del producto escalar

ejercicio

Propiedades: signo del producto escalar


El signo del producto escalar queda determinado por el ángulo que forman los vectores:

  • \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}>0 si \widehat{\overrightarrow{u}, \,  \overrightarrow{v}} es agudo.
  • \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}<0 si \widehat{\overrightarrow{u}, \,  \overrightarrow{v}} es obtuso.

Operaciones con el producto escalar

ejercicio

Propiedades de las operaciones


  • Propiedad conmutativa: \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}=\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{u}.
  • Propiedad asociativa: \lambda (\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v})=(\lambda \overrightarrow{u}) \cdot \overrightarrow{v}= \overrightarrow{u} \cdot (\lambda \overrightarrow{v}).
  • Propiedad distributiva: \overrightarrow{u} \cdot (\overrightarrow{v} + \overrightarrow{w})=\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} + \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{w}.

Proyección de vectores y producto escalar

Llamaremos proyección del vector \overrightarrow{v} sobre el vector \overrightarrow{u}, al número

proy_{\overrightarrow{v}}\overrightarrow{u}=|v| \, \cos \, \alpha \qquad

siendo \alpha= \widehat{\overrightarrow{u}, \,  \overrightarrow{v}}.

Observa que la proyección es un número positivo o negativo según lo sea cos \, \alpha.

ejercicio

Proposición: Proyección de vectores


El producto escalar de dos vectores es igual al módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él.

\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}=|\overrightarrow{v}| \, proy_{\overrightarrow{v}}\overrightarrow{u}=|\overrightarrow{u}| \, proy_{\overrightarrow{u}}\overrightarrow{v}
Imagen:proyeccion2.png
Imagen:proyeccion.png

ejercicio

Corolarios


  • Proyección de \overrightarrow{u} sobre \overrightarrow{v}:
proy_{\overrightarrow{v}}\overrightarrow{u}=\cfrac{\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}}{|\overrightarrow{v}|}
  • Proyecciones coincidentes: Si las proyecciones sobre \overrightarrow{v} de \overrightarrow{u_1} y de \overrightarrow{u_2} coinciden, entonces:
\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{v}= \overrightarrow{u_2} \cdot \overrightarrow{v}

El producto escalar con bases ortonormales

Expresión analítica del producto escalar en bases ortonormales

ejercicio

Proposición


Sea B(\overrightarrow{x},\overrightarrow{y}) una base ortonormal, entonces

\overrightarrow{x} \cdot \overrightarrow{x}=1 \qquad \overrightarrow{y} \cdot \overrightarrow{y}=1 \qquad \overrightarrow{x} \cdot \overrightarrow{y}=0

ejercicio

Proposición


Si las coordenadas de los vectores \overrightarrow{u} y \overrightarrow{v}, respecto de una base otonormal B(\overrightarrow{x},\overrightarrow{y}) son \overrightarrow{u}(x_1,y_1) y \overrightarrow{v}(x_2,y_2), entonces:

\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}=x_1 \, x_2 + y_1 \, y_2

ejercicio

Actividad interactiva: Producto escalar de dos vectores


Actividad 1: En esta escena podrás calcular el producto escalar de dos vectores y ver una interpretación geométrica del mismo.

Módulo de un vector en una base ortonormal

ejercicio

Módulo de un vector


El módulo de un vector \overrightarrow{v}(v_1,v_2), respecto de una base otonormal, es

|\overrightarrow{v}|=\sqrt{v_1^2+v_2^2}

Ángulo de dos vectores en una base ortonormal

ejercicio

Ángulo entre dos vectores


Dados dos vectores, \overrightarrow{u}(u_1,u_2) y \overrightarrow{v}(v_1,v_2), respecto de una base otonormal, se cumple que

cos \, (\widehat{\overrightarrow{u}, \,  \overrightarrow{v}})=\cfrac{u_1 \, v_1 + u_2 \, v_2}{\sqrt{u_1^2+u_2^2} \, \sqrt{v_1^2+v_2^2}}

Vector ortogonal a otro

ejercicio

Proposición


Los vectores de coordenadas \overrightarrow{u}(a,b) y \overrightarrow{v}(-b,a), respecto de una base ortonormal, son ortogonales.

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