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¿Dónde Encontramos este Movimiento?
En
En los
abanicos al
instante de
cambiar su
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En las
llantas de
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Concepto
El movimiento circular
uniformemente acelerado (MCUA)
se presenta cuando una partícula o
cuerpo sólido describe una
trayectoria circular aumentando o
disminuyendo la velocidad de
forma constante en cada unidad de
tiempo. Es decir, la partícula se
mueve con aceleración constante.
Variables del MCUA
Posición angular
El desplazamiento de la partícula es más
rápido o más lento según avanza el tiempo. El
ángulo recorrido (θ) en un intervalo de tiempo
t se calcula por la siguiente fórmula:
Velocidad angular
Velocidad angular del cuerpo en el
instante considerado y en el instante
inicial respectivamente. Su unidad de
medida en el Sistema Internacional (S.I.)
es el radián por segundo (rad/s)
Aceleración centrípeta
Aceleración tangencial
Es la que se produce por el cambio en la
dirección y sentido del vector velocidad.
Se le conoce como el incremento de
velocidad v desde el instante inicial hasta
el final partido por el tiempo.
También se puede
calcular de la siguiente
manera:
También se puede
calcular de la siguiente
manera:
Velocidad Lineal Periodo
Es el producto de la velocidad angular por el
radio r. La velocidad tangencial también se
incrementa linealmente mediante la siguiente
fórmula:
En el MCUA la velocidad angular cambia
respecto al tiempo. Por tanto, el período cada
vez será menor o mayor según si decrece o
crece la velocidad angular.
Frecuencia
La frecuencia en el caso del MCUA es mayor o
menor porque la velocidad angular cambia. La
fórmula de la frecuencia será:
Principales
Características
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2.Existe aceleración tangencial at y es
constante. Recuerda que at=α⋅R ,
siendo R el radio del movimiento
3.Existe aceleración centrípeta an responsable
del cambio de dirección del vector velocidad.
Sin embargo, no es constante sino que
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El Movimiento Circular Uniformemente Acelerado (MCUA - MCUV)

  • 2. ¿Dónde Encontramos este Movimiento? En En los abanicos al instante de cambiar su potencia En las llantas de los vehículos al arrancar o detenerse
  • 3. Concepto El movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA) se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo. Es decir, la partícula se mueve con aceleración constante.
  • 5. Posición angular El desplazamiento de la partícula es más rápido o más lento según avanza el tiempo. El ángulo recorrido (θ) en un intervalo de tiempo t se calcula por la siguiente fórmula: Velocidad angular Velocidad angular del cuerpo en el instante considerado y en el instante inicial respectivamente. Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el radián por segundo (rad/s)
  • 6. Aceleración centrípeta Aceleración tangencial Es la que se produce por el cambio en la dirección y sentido del vector velocidad. Se le conoce como el incremento de velocidad v desde el instante inicial hasta el final partido por el tiempo. También se puede calcular de la siguiente manera: También se puede calcular de la siguiente manera:
  • 7. Velocidad Lineal Periodo Es el producto de la velocidad angular por el radio r. La velocidad tangencial también se incrementa linealmente mediante la siguiente fórmula: En el MCUA la velocidad angular cambia respecto al tiempo. Por tanto, el período cada vez será menor o mayor según si decrece o crece la velocidad angular. Frecuencia La frecuencia en el caso del MCUA es mayor o menor porque la velocidad angular cambia. La fórmula de la frecuencia será:
  • 8. Principales Características 1.La aceleración angular es constante (α = cte) 2.Existe aceleración tangencial at y es constante. Recuerda que at=α⋅R , siendo R el radio del movimiento 3.Existe aceleración centrípeta an responsable del cambio de dirección del vector velocidad. Sin embargo, no es constante sino que depende de la velocidad en el punto considerado. Recuerda que an=v2R=ω2⋅R 4.La velocidad angular ω aumenta o disminuye de manera uniforme