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Movimiento Circular: MCU vs MCUA

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Sobre esta actividad

Práctica del tema de Movimiento Circular Física III 5°i

Creada por

México
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Movimiento Circular: MCU vs MCUA
 

Movimiento Circular: MCU vs MCUAVersión en línea

Práctica del tema de Movimiento Circular Física III 5°i

por ARACELI SALGADO RODRIGUEZ
1

En un MCU, ¿Qué característica es fundamental para que el movimiento sea circular y uniforme?

2

¿Esta aceleración se presenta en el MCUA debido a la aceleración angular y no se presenta en el MCU?

3

En el MCUA, ¿cómo cambia la velocidad angular?

4

¿En un MCU, qué permanece constante?

5

En el MCU, ¿qué aceleración se asocia principalmente con la trayectoria circular?

6

En el MCUA, ¿qué componente de velocidad cambia con el tiempo?

7

¿Qué describe un MCU?

8

En MCUA, ¿qué otra característica se espera que exista además de la aceleración angular constante?

9

Si r permanece constante, ¿qué ocurre en MCU en cuanto a la velocidad lineal v = rω?

10

Observa y elige la opción correcta que distingue al MCU de MCUA?

11

Elige las características que describan a un MCU

Escoge una o varias respuestas

12

Elige las caracterísiticas que describan a un MCUA

Escoge una o varias respuestas

13

Es el tiempo que tarda un móvil en realizar un ciclo, vuelta o revolución. Se mide en s/ciclo.

14

Número de ciclos (vueltas o revoluciones) que el móvil realiza en un segundo. Se mide en ciclos /s.

15

Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo con movimiento circular, corresponde al ángulo descrito en dicho cambio

16

Es el ángulo donde la longitud del arco es igual al radio del círculo

17

Se define como el ángulo descrito por un móvil con mcu en una unidad de tiempo.

18

Son ejemplos de MCU

Escoge una o varias respuestas

19

Se define como la velocidad que adquiere una partícula con movimiento circular al salir disparada de la trayectoria circular

20

Es la variación que experimenta la velocidad angular en una unidad de tiempo

21

Cuando en un MCUA la aceleración lineal es mayor que cero se puede decir que:

22

Si existe una desaceleración, la aceleración será:

23

Es la responsable del cambio de dirección del vector velocidad y es por ello que aparece en todos los movimientos circulares.

24

Se puede determinar a partir del producto de la aceleración angular y el radio.

25

Se puede determinar a partir del cociente de la velocidad lineal al cuadrado y el radio

Explicación

En MCU la velocidad angular no cambia (genera aceleración tangencial nula); la única aceleración es centrípeta.

MCUA tiene aceleración angular constante, por lo que hay aceleración tangencial. MCU no tiene aceleración tangencial.

En el MCUA, la aceleración angular constante provoca un incremento lineal de la velocidad angular.

En MCU la velocidad angular es constante; la aceleración tangencial es cero, la centrípeta sí existe.

La aceleración centrípeta mantiene la trayectoria circular; no hay aceleración tangencial.

Al haber aceleración angular constante, la velocidad angular crece linealmente, afectando la velocidad tangencial.

MCU: trayectoria circular, velocidad angular constante, no hay aceleración tangencial.

La aceleración tangencial es consecuencia de la aceleración angular; en MCUA no es cero.

Con ω constante y r fijo, v = rω es constante.

MCU: ω constante, a_t=0. MCUA: α constante > a_t ≠ 0.

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