WorksheetsComprobación de lectura 5-Movimiento circular y otras aplicacion
Total questions: 17
Worksheet time: 10mins
Se representa con la variable θ, indicando el ángulo en donde se ubica el objeto con respecto a un eje de referencia, llamado eje polar, que forma el ángulo θ=0.
Ángulo
Radián
Posición angular
Velocidad angular
Es el ángulo subtendido en el centro de un círculo por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo.
Arco
Radián
Ángulo polar
Radio
1 revolución = ______=360°
270°
π rad
2π/s rad
2π rad
El ángulo θ puede ser medido en radianes, grados o revoluciones. Puede expresarse de la siguiente forma:
θ = 2s/r
θ = s/r
θ = w/r
θ = T/r
Es el cambio de posición angular en que gira el objeto y se determina mediante la diferencia entre la posición angular final con la posición angular inicial
Δθ=θ1−θ2
Δθ=θ2−θ1
Desplazamiento angular
Velocidad angular
Es la razón de cambio del desplazamiento angular del objeto en un determinado tiempo
velocidad angular instantánea
velocidad angular media
aceleración angular instantánea
aceleración angular media
Es la razón de cambio de la velocidad angular del objeto en un determinado tiempo
velocidad angular media
aceleración angular instantánea
velocidad angular instantánea
aceleración angular media
En un movimiento circular uniforme, el vector de aceleración es _______(1)(normal) a la trayectoria y, por lo tanto, se dirige hacia _______(2) de la trayectoria circular
(1) paralelo
(1) perpendicular
(2) adentro
(2) afuera
En un movimiento circular uniforme, la aceleración siempre apunta al centro del circulo, en ocasiones se le llama ________
aceleración normal
aceleración centrípeta
aceleración lineal
aceleración tangencial
La aceleración lineal en un cuerpo rígido, se puede representar por sus componentes ______ y ______
radial
central
tangencial
paralela
La medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo se denomina _____
momento
cuerpo rígido girando
movimiento circular
torca
El esfuerzo de torsión es ________proporcional tanto a F1 como l1 y se define como________
inversamente
directamente
τ=Fl
τ=lF
Es la línea sobre la que actúa el vector de fuerza
línea de fuerza
línea de acción
línea de sustitución
eje de movimiento
Es una distancia perpendicular l del punto O (eje de giro):
Brazo de momento
Brazo de acción
Eje de acción
Brazo de palanca
Depende de la masa del cuerpo y de la forma en que se distribuye tal masa en un cuerpo rígido en rotación.
Línea de acción de fuerza
Brazo de momento
Torca
Momento de Inercia
Para un cuerpo con un eje de rotación dado y una masa total dada, cuanto _____ sea la distancia del eje a las partículas que constituyen el cuerpo, mayor será el momento de inercia.
mayor
menor
Para un cuerpo con un eje de rotación dado y una masa total dada, cuanto ______sea la distancia del eje a las partículas que constituyen el cuerpo, menor será el momento de inercia.
mayor
menor
