Física, pregunta formulada por mazasantillane, hace 1 mes

en un movimiento curvilínio cuántas aceleraciones existen​

Respuestas a la pregunta

Contestado por alexcampos8395
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Respuesta:

Explicación:

El movimiento curvilíneo es un movimiento que puede ser parabólico, oscilatorio o circular. Su principal apogeo se desarrolla dentro de la Dinámica. Además, el estudio del movimiento curvilíneo se puede tratar mediante cálculo vectorial , cálculo integro-diferencial o cálculo algebraico.

Como

El movimiento circular se divide en:

  • Movimiento Circular Uniforme (MCU)
  • Movimiento Circular Uniformemente Acelerado (MCUA) o Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)

Dentro del MCU se encuentra solamente la aceleración centrípeta o normal [ a_{c} ], que se puede definir como:

a_{c} = \omega^{2} \cdot r = \frac{{v_{t}}^{2} }{r} = \frac{4\pi^{2} r}{T^{2}}

donde:

          a_{c} : aceleración centrípeta o normal

          \omega : velocidad angular

          r : radio

          v_{t} : velocidad tangencial

          T : periodo

Dentro del MCUA se encuentran la aceleración centrípeta [ a_{c} ], aceleración angular [ \alpha ] y aceleración tangencial [ a_{t} ], que se pueden definir como:

a_{c} = \omega^{2} \cdot r = \frac{{v_{t}}^{2} }{r}

\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{\omega_{f} - \omega_{0}}{t_{f} - t_{0}}

a_{t} = \alpha \cdot r = \frac{v_{t}}{t}

donde:

          a_{c} : aceleración centrípeta o normal

          \omega : velocidad angular

          r : radio

          v_{t} : velocidad tangencial

          \alpha : aceleración angular

          a_{t} : aceleración tangencial

          \omega_{0} : velocidad angular inicial

          \omega_{f} : velocidad angular final

          t : tiempo

          t_{0} : tiempo inicial

          t_{f} : tiempo final

Contestado por santiagohernandezara
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Respuesta:

Existen 2 aceleraciones

Explicación:

Existen dos tipos de aceleraciones en un movimiento curvilineo. Estos son:

• Aceleración tangencial.

• Aceleración común o normal.

Santiago Hernández.

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