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Fórmulas de cinemática (generales y particulares) www.vaxasoftware.com M.R.U. Movimiento Rectilíneo Uniforme v = cte, a = 0 t v x x + = 0 M.R.U.A. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado a = cte 2 0 0 2 1 t a t v x x + + = t a v v + = 0 ) ( 2 0 2 0 2 x x a v v + = M.C.U. Movimiento Circular Uniforme ω = cte, α = 0 t + = ω ϕ ϕ 0 M.C.U.A. Movimiento Circular Uniformemente Acelerado α = cte 2 0 0 2 1 t t + + = α ω ϕ ϕ t + = α ω ω 0 Otras relaciones Velocidad instantánea dt r d v r r = Aceleración instantánea dt v d a r r = Velocidad media I F I F m t t r r t r v = = r r r r Aceleración media I F I F m t t v v t v a = = r r r r Aceleración tangencial dt v d a t | | r = Espacio recorrido al girar a una distancia R del centro R S = ϕ Velocidad lineal al girar a una distancia R del centro R V = ω Aceleración tangencial al girar a una distancia R del centro en M.C.U ó M.C.U.A. R a t = α Aceleración normal al girar a una distancia R del centro R R V a n = = 2 2 ω Aceleración total 2 2 2 n t a a a + = Conversión de unidades km / h × 1000 / 3600 m/s rpm × 2π / 60 rad/s rad ÷ 2π vueltas Siendo x, S Posición, espacio recorrido m ϕ Posición angular rad x 0 Posición inicial m ϕ 0 Posición angular inicial rad v Velocidad m/s ω Velocidad angular rad/s v 0 Velocidad inicial m/s ω 0 Velocidad angular inicial rad/s a Aceleración total m/s 2 α Aceleración angular rad/s 2 a t Aceleración tangencial m/s 2 R Radio de la trayectoria m a n Aceleración normal m/s 2

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Fórmulas de cinemática (generales y particulares) www.vaxasoftware.com

M.R.U. Movimiento Rectilíneo Uniforme v = cte, a = 0

tvxx ⋅+= 0

M.R.U.A. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado a = cte

200 2

1 tatvxx ⋅+⋅+=

tavv ⋅+= 0

)(2 02

02 xxavv −⋅+=

M.C.U. Movimiento Circular Uniforme ω = cte, α = 0

t⋅+= ωϕϕ 0

M.C.U.A. Movimiento Circular Uniformemente Acelerado α = cte

200 2

1 tt ⋅+⋅+= αωϕϕ

t⋅+= αωω 0

Otras relaciones

Velocidad instantánea dtrdvr

r=

Aceleración instantánea dtvdar

r=

Velocidad media IF

IFm tt

rrtrv

−−

=∆∆

=rrr

r

Aceleración media IF

IFm tt

vvtva

−−

=∆∆

=rrr

r

Aceleración tangencial dt

vdat|| r

=

Espacio recorrido al girar a una distancia R del centro

RS ⋅= ϕ

Velocidad lineal al girar a una distancia R del centro

RV ⋅= ω

Aceleración tangencial al girar a una distancia R del centro en M.C.U ó M.C.U.A.

Rat ⋅=α

Aceleración normal al girar a una distancia R del centro

RRVan ⋅== 2

2 ω

Aceleración total 222nt aaa +=

Conversión de unidades

km / h × 1000 / 3600 → m/s rpm × 2π / 60 → rad/s rad ÷ 2π → vueltas

Siendo x, S Posición, espacio recorrido m ϕ Posición angular rad x0 Posición inicial m ϕ0 Posición angular inicial rad v Velocidad m/s ω Velocidad angular rad/s v0 Velocidad inicial m/s ω0 Velocidad angular inicial rad/s a Aceleración total m/s2 α Aceleración angular rad/s2

at Aceleración tangencial m/s2 R Radio de la trayectoria m an Aceleración normal m/s2