Se ha publicado en la página correspondienteun vídeo complementario de la actividad 10 (examen 2015) de la unidad 7, "Movimientos compuestos y movimientos periódicos (Cinemática II)", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, en formatos PDF y MP4, que se puede encontrar en el manual de dicha materia, Manual Unidades 6 y 7 Cinemática Física y Química 1º bachillerato.
Esta actividad trata del movimiento parabólico aplicado al lanzamiento de una flecha en un problema curioso y original, y se resuelve haciendo uso de dos simuladores del movimiento parabólico.
Se ha publicado en la página correspondienteuna nueva actividad (10 examen 2015) de la unidad 7, "Movimientos compuestos y movimientos periódicos (Cinemática II)", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, en formatos PDF y MP4.
Esta actividad trata del movimiento parabólico aplicado al lanzamiento de una flecha en un problema curioso y original.
Se ha publicado en la página correspondienteuna nueva actividad (35) de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, en formatos PDF y MP4.
Esta actividad trata del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado aplicado a un problema de lanzamiento vertical de objetos.
Se ha publicado en la página correspondienteuna nueva actividad (30) de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, en formatos PDF y MP4.
Esta actividad trata del movimiento rectilíneo y uniforme aplicado a un problema de encuentros de vehículos.
Se ha publicado en la página correspondienteuna nueva actividad (1) de la unidad 7, "Movimientos compuestos y movimientos periódicos", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, en formatos PDF y MP4.
Esta actividad trata del movimiento parabólico en el que intervienen los dos movimientos más simples que se pueden estudiar, el rectilíneo y uniforme (MRU) y el rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).
Se ha publicado en la página correspondienteuna nueva actividad (5) de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, en formatos PDF y MP4.
Esta actividad trata de dos de los conceptos básicos de la cinemática, el desplazamiento y el espacio recorrido, incidiendo en sus diferencias.
Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad de esta segunda temporada/curso (formatos PDF y MP4) de la unidad 0, Revisión Cinemática Dinámica, de la materia de Física de 2º de bachillerato (actividad 7 del manual correspondiente).
Esta actividad, este problema, está relacionada con el movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA).
Se ha publicado en la página correspondiente la primera actividad de esta segunda temporada/curso (formatos PDF y MP4) de la unidad 0, Revisión Cinemática Dinámica, de la materia de Física de 2º de bachillerato (actividad 3 del manual correspondiente).
Esta actividad, este problema, está relacionada con el concepto de velocidad y sus formas de determinarla, velocidad media y velocidad instantánea.
¡Aquí estamos otra vez! Comenzamos una nueva temporada o curso en la que volveremos a compartir el material que se ha ido elaborando a través de la trayectoria profesional del autor. Al igual que en la temporada/curso anterior, además de los citados, se compartirán materiales nuevos, con nuevas simulaciones y simuladores, y con nuevos ejercicios y problemas. En esta primera subida de esta nueva temporada/curso se comparte un vídeo de revisión de la cinemática para alumnado de 2º de bachillerato, que también podría ser útil al alumnado de primero si ya conocen la derivación de funciones polinómicas. El ejercicio resuelto corresponde a la unidad 0, "Revisión de la cinemática y la dinámica", de la materia de Física de 2º de bachillerato, cuyo manual se puede ver en el blog https://elblogdetrabajodejuanparadafyq.blogspot.com/. Se resuelve una actividad, la número 3 del manual, en la que se explican los conceptos de velocidad, velocidad media y velocidad instantánea, calculando los valores de estas dos últimas para un movimiento dado por una determinada ecuación del movimiento. En el minuto 1:44 se halla la velocidad media (apartado a), mientras que a partir del minuto 4:28 se obtiene la velocidad instantánea (apartado b). * Velocidad: magnitud vectorial que mide el cambio de posición respecto del tiempo o que mide la rapidez con la que cambia de posición un móvil. * Velocidad media, (v_m ): magnitud vectorial que mide la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo empleado en realizarlo, es decir, es el desplazamiento medio que se realiza en la unidad de tiempo. Velocidad instantánea, v: magnitud vectorial que mide la velocidad en un instante de tiempo o en un punto de la trayectoria, es decir, la velocidad media que lleva un móvil en un intervalo de tiempo que tiende a cero o es infinitamente pequeño. * Velocidad: magnitud vectorial que mide el cambio de posición respecto del tiempo o que mide la rapidez con la que cambia de posición un móvil. * Velocidad media, (v_m ): magnitud vectorial que mide la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo empleado en realizarlo, es decir, es el desplazamiento medio que se realiza en la unidad de tiempo. Velocidad instantánea, v: magnitud vectorial que mide la velocidad en un instante de tiempo o en un punto de la trayectoria, es decir, la velocidad media que lleva un móvil en un intervalo de tiempo que tiende a cero o es infinitamente pequeño.
En la página correspondiente se han subido dos nuevos documentos con problemas curiosos y originales de la parte de Cinemática de la materia de Física de 1º de bachillerato propuestos por el autor en los exámenes planteados desde el cursos 2004/2005 hasta el curso 2022/2023.
He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas.
Se ha publicado una nueva actividad (9 examen 2015) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 7, "Movimientos en dos dimensiones. Movimientos periódicos", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata del movimiento circular uniforme, MCU, movimiento en dos dimensiones.
* Magnitudes angulares: ángulo descrito θ, unidad S.I.: radián (rad): ángulo definición (arco igual radio) 1 vuelta = 1 revolución = 2 pi rad arco = ángulo · radio s = θ · r Velocidad angular: magnitud que mide la rapidez con que se describe el ángulo. media: ω_m = Δθ/Δt relación entre la variación total del ángulo descrito y el tiempo total empleado (ángulo descrito en promedio en la unidad de tiempo). instantánea: ω= dθ/dt velocidad angular en un instante o punto de la trayectoria (velocidad angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-1. v = ω · r Aceleración angular: magnitud que mide la rapidez con que varía la velocidad angular. media: α_m = Δω/Δt relación entre la variación total de la velocidad angular y el tiempo total empleado (variación promedio de la velocidad angular en la unidad de tiempo). instantánea: α = dω/dt aceleración angular en un instante o punto de la trayectoria (aceleración angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-2. Relaciones con las componentes intrínsecas de la aceleración: a_t = α · r a_n = ω^2 · r * Movimiento circular uniforme (M.C.U.): trayectoria circular (radio de curvatura constante, ρ = r = R) y velocidad angular constante (módulo de la velocidad constante, ω y r constantes): at = 0 y an constante.
Se ha publicado una nueva actividad (1 examen 2015) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 7, "Movimientos en dos dimensiones. Movimientos periódicos", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata del movimiento circular uniforme, MCU, movimiento en dos dimensiones.
* Magnitudes angulares: ángulo descrito θ, unidad S.I.: radián (rad): ángulo definición (arco igual radio) 1 vuelta = 1 revolución = 2 pi rad arco = ángulo · radio s = θ · r Velocidad angular: magnitud que mide la rapidez con que se describe el ángulo. media: ω_m = Δθ/Δt relación entre la variación total del ángulo descrito y el tiempo total empleado (ángulo descrito en promedio en la unidad de tiempo). instantánea: ω= dθ/dt (7.3) velocidad angular en un instante o punto de la trayectoria (velocidad angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-1. v = ω · r Aceleración angular: magnitud que mide la rapidez con que varía la velocidad angular. media: α_m = Δω/Δt relación entre la variación total de la velocidad angular y el tiempo total empleado (variación promedio de la velocidad angular en la unidad de tiempo). instantánea: α = dω/dt aceleración angular en un instante o punto de la trayectoria (aceleración angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-2. Relaciones con las componentes intrínsecas de la aceleración: a_t = α · r a_n = ω^2 · r * Movimiento circular uniforme (M.C.U.): trayectoria circular (radio de curvatura constante, ρ = r = R) y velocidad angular constante (módulo de la velocidad constante, ω y r constantes): at = 0 y an constante.
Se ha publicado una nueva actividad (2) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 7, "Movimientos en dos dimensiones. Movimientos periódicos", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata del movimiento o lanzamiento parabólico, movimiento en dos dimensiones.
* Principio de superposición:
• El vector de posición del móvil es la suma de los dos vectores de posición sobre cada eje.
• El vector velocidad del móvil es la suma de los vectores velocidad de cada movimiento simple.
• Los movimientos simples son simultáneos con el movimiento que componen.
* Principio de independencia: en los movimientos compuestos por dos simples, la posición es independiente de cómo actúen los movimientos simples, simultánea o sucesivamente.
* Tiro, movimiento o lanzamiento parabólico: movimiento en dos dimensiones de trayectoria parabólica debido a la composición de dos movimientos rectilíneos, uno uniforme y el otro uniformemente variado (α es el ángulo que forma la velocidad inicial con la horizontal, el eje OX).
Se ha publicado una nueva actividad (22) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata del lanzamiento vertical en la superficie de un cuerpo celeste y de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, MRUA, con las que se resuelve este tipo de problemas. Se complemente este ejercicio con el encuentro entre dos objetos lanzados verticalmente hacia arriba.
M. R. U. A. (MRUA): trayectoria recta, aceleración tangencial constante (variaciones del módulo de la velocidad iguales en tiempos iguales) y aceleración normal cero (a = at = constante).
* La ecuación de la velocidad:
(am ) = ∆v/∆t = a ⇒Δv = a·Δt⇒v - vo = a·t⇒ v = vo +a·t
donde v = vo para t = to = 0 (ecuación de la velocidad)
v = vo + a·t
* La ecuación de la posición o del movimiento se puede hallar de diferentes formas. La más sencilla es haciendo uso de la expresión de la velocidad media en este tipo de movimiento en el que cambia uniformemente:
Teorema de Merton: vm =(vo + v)/2
Así:
vm = (vo + v)/2 = (vo + vo + a·t)/2 = vo + (a·t)/2
por tanto:
r = ro + vm ·t = ro + (vo + (a·t)/2)·t⇒
r = ro + vo·t + 1/2 a·t^2
y prescindiendo del carácter vectorial: r = ro + vo·t + 1/2 a· t^2 (ecuación del movimiento)
x = xo + vo·t + 1/2 a· t^2
* Se puede obtener una tercera ecuación eliminando el tiempo de las dos ecuaciones anteriores:
v^2 - vo^2 = 2·a·(x - xo )
* Las ecuaciones se pueden escribir en función del espacio recorrido (si no cambia el sentido del movimiento):
v = vo + a·t
x = xo +vo·t + a·t2
x – xo = vo·t + a·t2
Se ha publicado una nueva actividad (21) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata del lanzamiento vertical en la superficie de un cuerpo celeste y de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, MRUA, con las que se resuelve este tipo de problemas.
M. R. U. A. (MRUA): trayectoria recta, aceleración tangencial constante (variaciones del módulo de la velocidad iguales en tiempos iguales) y aceleración normal cero (a = at = constante).
* La ecuación de la velocidad:
(am ) = ∆v/∆t = a ⇒Δv = a·Δt⇒v - vo = a·t⇒ v = vo +a·t
donde v = vo para t = to = 0 (ecuación de la velocidad)
v = vo + a·t
* La ecuación de la posición o del movimiento se puede hallar de diferentes formas. La más sencilla es haciendo uso de la expresión de la velocidad media en este tipo de movimiento en el que cambia uniformemente:
Teorema de Merton: vm =(vo + v)/2
Así:
vm = (vo + v)/2 = (vo + vo + a·t)/2 = vo + (a·t)/2
por tanto:
r = ro + vm ·t = ro + (vo + (a·t)/2)·t⇒
r = ro + vo·t + 1/2 a·t^2
y prescindiendo del carácter vectorial: r = ro + vo·t + 1/2 a· t^2 (ecuación del movimiento)
x = xo + vo·t + 1/2 a· t^2
* Se puede obtener una tercera ecuación eliminando el tiempo de las dos ecuaciones anteriores:
v^2 - vo^2 = 2·a·(x - xo )
* Las ecuaciones se pueden escribir en función del espacio recorrido (si no cambia el sentido del movimiento):
v = vo + a·t
x = xo +vo·t + a·t2
x – xo = vo·t + a·t2
Se ha publicado una nueva actividad (33) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata de las ecuaciones y las gráficas de los movimientos rectilíneos uniforme, MRU, y uniformemente acelerado, MRUA., para resolver un problema de encuentros.
M. R. U. (MRU): movimiento de trayectoria recta y módulo de la velocidad constante (distancias iguales en tiempos iguales). El vector velocidad es constante (v=constante) y la aceleración es cero (tanto la tangencial como la normal son cero). La velocidad instantánea coincide con la velocidad media. Ecuación del movimiento: se puede quitar el carácter vectorial reduciendo a un solo eje: r = ro + v·t x = xo + v·t En función del espacio recorrido (si no cambia el sentido del movimiento): x – xo = v · t s = v·t M. R. U. A. (MRUA): trayectoria recta, aceleración tangencial constante (variaciones del módulo de la velocidad iguales en tiempos iguales) y aceleración normal cero (a = at = constante). * La ecuación de la velocidad: (am ) = ∆v/∆t = a ⇒Δv = a·Δt⇒v - vo = a·t⇒ v = vo +a·t donde v = vo para t = to = 0 (ecuación de la velocidad) v = vo + a·t La ecuación de la posición o del movimiento se puede hallar de diferentes formas. La más sencilla es haciendo uso de la expresión de la velocidad media en este tipo de movimiento en el que cambia uniformemente: Teorema de Merton: vm =(vo + v)/2 Así: vm = (vo + v)/2 = (vo + vo + a·t)/2 = vo + (a·t)/2 por tanto: r = ro + vm ·t = ro + (vo + (a·t)/2)·t⇒ r = ro + vo·t + 1/2 a·t^2 y prescindiendo del carácter vectorial: r = ro + vo·t + 1/2 a· t^2 (ecuación del movimiento) x = xo + vo·t + 1/2 a· t^2 * Se puede obtener una tercera ecuación eliminando el tiempo de las dos ecuaciones anteriores: v^2 - vo^2 = 2·a·(x - xo ) * Las ecuaciones se pueden escribir en función del espacio recorrido (si no cambia el sentido del movimiento): v = vo + a·t x = xo +vo·t + a·t2 x – xo = vo·t + a·t2 s = vo·t + a·t2 v2 – vo2 = 2 a (x – xo) v2 – vo2 = 2 a s v=v_o+a·t s=v_o·t+1/2 a·t^2 v^2-v_o^2=2·a·s
Se ha publicado una nueva actividad (16) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata de las ecuaciones y las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA.
M. R. U. A. (MRUA): trayectoria recta, aceleración tangencial constante (variaciones del módulo de la velocidad iguales en tiempos iguales) y aceleración normal cero (a = at = constante). * La ecuación de la velocidad: (am ) = ∆v/∆t = a ⇒Δv = a·Δt⇒v - vo = a·t⇒ v = vo +a·t donde v = vo para t = to = 0 (ecuación de la velocidad) v = vo + a·t La ecuación de la posición o del movimiento se puede hallar de diferentes formas. La más sencilla es haciendo uso de la expresión de la velocidad media en este tipo de movimiento en el que cambia uniformemente: Teorema de Merton: vm =(vo + v)/2 Así: vm = (vo + v)/2 = (vo + vo + a·t)/2 = vo + (a·t)/2 por tanto: r = ro + vm ·t = ro + (vo + (a·t)/2)·t⇒ r = ro + vo·t + 1/2 a·t^2 y prescindiendo del carácter vectorial: r = ro + vo·t + 1/2 a· t^2 (ecuación del movimiento) x = xo + vo·t + 1/2 a· t^2 * Se puede obtener una tercera ecuación eliminando el tiempo de las dos ecuaciones anteriores: v^2 - vo^2 = 2·a·(x - xo ) * Las ecuaciones se pueden escribir en función del espacio recorrido (si no cambia el sentido del movimiento): v = vo + a·t x = xo +vo·t + a·t2 x – xo = vo·t + a·t2 s = vo·t + a·t2 v2 – vo2 = 2 a (x – xo) v2 – vo2 = 2 a s v=v_o+a·t s=v_o·t+1/2 a·t^2 v^2-v_o^2=2·a·s
Se han publicado dos nuevas actividades (12 y 14) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Estas actividades tratan de las ecuaciones y las gráficas del movimiento rectilíneo y uniforme, MRU, utilizándolas para resolver un problema de encuentros en el ejercicio 14.
M. R. U. (MRU): movimiento de trayectoria recta y módulo de la velocidad constante (distancias iguales en tiempos iguales). El vector velocidad es constante (v=constante) y la aceleración es cero (tanto la tangencial como la normal son cero). La velocidad instantánea coincide con la velocidad media. Ecuación del movimiento: se puede quitar el carácter vectorial reduciendo a un solo eje: r = ro + v·t x = xo + v·t En función del espacio recorrido (si no cambia el sentido del movimiento): x – xo = v · t s = v·t
Se ha publicado una nueva actividad (44) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata de los conceptos básicos de la Cinemática: velocidad y aceleración instantáneas, componentes intrínsecas de la aceleración, aceleración tangencial y aceleración centrípeta, radio de curvatura.
* Velocidad: magnitud vectorial que mide el cambio de posición respecto del tiempo o que mide la rapidez con que la que cambia de posición un móvil.
* Velocidad media, (v_m): magnitud vectorial que mide la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo empleado en realizarlo, es decir, es el desplazamiento medio que se realiza en la unidad de tiempo.
Unidad en el SI: metro por segundo, m · s-1 o m/s → velocidad de un móvil que recorre la longitud de un metro en un segundo. Otra unidad habitual: km/h.
Velocidad instantánea, v: magnitud vectorial que mide la velocidad en un instante de tiempo o en un punto de la trayectoria, es decir, la velocidad media que lleva un móvil en un intervalo de tiempo que tiende a cero o es infinitamente pequeño.
* Aceleración: magnitud vectorial que mide el cambio de velocidad respecto del tiempo, es decir, la rapidez con que cambia la velocidad.
* Aceleración media, (a_m): magnitud vectorial que mide la relación entre la variación de la velocidad y el intervalo de tiempo empleado en la misma, es decir, es la variación de velocidad en promedio que se produce en la unidad de tiempo.
Unidad en el SI: metro por segundo al cuadrado, m · s-2 o m/s2 → aceleración de un móvil que cambia o varía su velocidad en un metro por segundo en cada segundo.
* Aceleración instantánea, a: magnitud vectorial que mide la aceleración en un instante de tiempo o en un punto de la trayectoria, es decir, la aceleración media que lleva un móvil en un intervalo de tiempo que tiende a cero o es infinitamente pequeño.
Componentes intrínsecas de la aceleración: asociadas a un sistema de referencia asociado o unido al movimiento del móvil.
Aceleración tangencial, (a_t); componente intrínseca de la aceleración que mide cómo cambia el módulo de la velocidad en el tiempo:
Aceleración centrípeta o normal: componente intrínseca de la aceleración que mide cómo cambia la dirección de la velocidad en el tiempo.
Radio de curvatura de la trayectoria en cada punto o en cada instante: es el radio de la circunferencia a la que se asimila o pertenece la parte de la trayectoria correspondiente a cada punto o a cada instante (en los movimientos circulares es constante e igual al radio de la misma).
Se ha publicado una nueva actividad (29) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata de los conceptos básicos de la Cinemática: velocidad y aceleración instantáneas, componentes intrínsecas de la aceleración, aceleración tangencial y aceleración centrípeta.
* Velocidad: magnitud vectorial que mide el cambio de posición respecto del tiempo o que mide la rapidez con que la que cambia de posición un móvil.
* Velocidad media, (v_m ): magnitud vectorial que mide la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo empleado en realizarlo, es decir, es el desplazamiento medio que se realiza en la unidad de tiempo.
Unidad en el SI: metro por segundo, m · s-1 o m/s → velocidad de un móvil que recorre la longitud de un metro en un segundo. Otra unidad habitual: km/h.
Velocidad instantánea, v: magnitud vectorial que mide la velocidad en un instante de tiempo o en un punto de la trayectoria, es decir, la velocidad media que lleva un móvil en un intervalo de tiempo que tiende a cero o es infinitamente pequeño.
* Aceleración: magnitud vectorial que mide el cambio de velocidad respecto del tiempo, es decir, la rapidez con que cambia la velocidad.* Aceleración media, (a_m ) ⃗: magnitud vectorial que mide la relación entre la variación de la velocidad y el intervalo de tiempo empleado en la misma, es decir, es la variación de velocidad en promedio que se produce en la unidad de tiempo.Unidad en el SI: metro por segundo al cuadrado, m · s-2 o m/s2 → aceleración de un móvil que cambia o varía su velocidad en un metro por segundo en cada segundo.* Aceleración instantánea, a: magnitud vectorial que mide la aceleración en un instante de tiempo o en un punto de la trayectoria, es decir, la aceleración media que lleva un móvil en un intervalo de tiempo que tiende a cero o es infinitamente pequeño.
Componentes intrínsecas de la aceleración: asociadas a un sistema de referencia asociado o unido al movimiento del móvil.
Aceleración tangencial, (a_t ); componente intrínseca de la aceleración que mide cómo cambia el módulo de la velocidad en el tiempo:
Aceleración centrípeta o normal: componente intrínseca de la aceleración que mide cómo cambia la dirección de la velocidad en el tiempo.
Se ha publicado una nueva actividad (11) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 6, "El movimiento. Movimientos simples", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata de los conceptos básicos de la Cinemática: aceleración centrípeta, radio de curvatura.
* Velocidad: magnitud vectorial que mide el cambio de posición respecto del tiempo o que mide la rapidez con que la que cambia de posición un móvil.
* Velocidad media, (v_m ): magnitud vectorial que mide la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo empleado en realizarlo, es decir, es el desplazamiento medio que se realiza en la unidad de tiempo.
Unidad en el SI: metro por segundo, m · s-1 o m/s → velocidad de un móvil que recorre la longitud de un metro en un segundo. Otra unidad habitual: km/h.
Velocidad instantánea, v: magnitud vectorial que mide la velocidad en un instante de tiempo o en un punto de la trayectoria, es decir, la velocidad media que lleva un móvil en un intervalo de tiempo que tiende a cero o es infinitamente pequeño.
Componentes intrínsecas de la aceleración: asociadas a un sistema de referencia asociado o unido al movimiento del móvil.
Aceleración tangencial, (a_t ); componente intrínseca de la aceleración que mide cómo cambia el módulo de la velocidad en el tiempo:
Aceleración centrípeta o normal: componente intrínseca de la aceleración que mide cómo cambia la dirección de la velocidad en el tiempo.