Diferencia entre su vector de
posición final y su vector de
posición inicial
Velocidad promedio
Desplazamiento de la partícula
dividido entre el intervalo de
tiempo
Velocidad instantanea
Límite de la velocidad promedio
∆r / ∆t conforme ∆t tiende a
cero
Aceleración promedio
Cambio en su vector velocidad
instantánea ∆v dividido por el
intervalo de tiempo ∆t durante
el que ocurre dicho cambio
Aceleración instantanea
Valor límite de la proporción
∆v /
Movimiento en dos dimensiones con aceleración
constante
Vector velocidad como
función del tiempo
Vector de posición como
función del tiempo
Movimiento de proyectil
La expresión para el vector de
posición del proyectil como
función del tiempo
Alcance horizontal y altura
máxima de un proyectil
Altura maxima
Alcance horizontal
Partícula en movimiento
circular uniforme
Aceleración centripeda
Periodo de
movimiento circular
Aceleraciones tangencial y radial
Aceleración total
Aceleración tangencial
La componente de aceleración tangencial
causa un cambio en la rapidez v de la
partícula
Aceleración radial
La componente de aceleración radial
surge de un cambio en dirección del
vector velocidad
Velocidad y aceleración relativas
Transformación de
velocidad galileana
EJERCICIO #16
Un motociclista se dirige al sur a 20.0 m/s durante 3.00 min, luego da vuelta al oeste
y viaja a 25.0 m/s durante 2.00 min y finalmente viaja al noroeste a 30.0 m/s durante
1.00 min. Para este viaje de 6.00 min, encuentre a) el desplazamiento vectorial total,
b) la rapidez promedio y c) la velocidad promedio.Sea el eje x positivo que apunta al
este.
Calculamos el desplazamiento para cada caso
∆X= v.t
Hallamos las componentes del tercer desplazamiento