aceleración

(redireccionado de aceleraciones)
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aceleración

1. s. f. Acción y resultado de acelerar.
2. FÍSICA Aumento de la velocidad en la unidad de tiempo.
3. aceleración de las estrellas fijas ASTRONOMÍA Intervalo variable a lo largo del año en que se adelanta diariamente el paso de una estrella al del Sol por el mismo meridiano.

aceleración

 
f. Acción y efecto de acelerar o acelerarse.
mecán. Vector que expresa cómo varía la velocidad con el tiempo. Se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. En el Sistema Internacional la unidad es el m/s2.
aceleración angular V. rotación.
aceleración centrífuga Fuerza centrífuga.
aceleración centrípeta Fuerza centrípeta.
aceleración de arrastre La debida al movimiento de rotación de la Tierra.
aceleración de Coriolis La que aparece cuando un cuerpo se mueve en un sistema que gira respecto a otro inercial.
aceleración de la gravedad La que experimenta un cuerpo cuando cae libremente. Prescindiendo de los rozamientos, es la misma para todos los cuerpos y se designa por el vector aceleración Al nivel del mar, el valor de aceleración varía entre 9,78 m/s2 en el ecuador y 9,83 m/s2 en los polos.
aceleración normal Proyección de la aceleración en la dirección perpendicular a la de la velocidad.
aceleración tangencial Proyección de la aceleración en la dirección de la velocidad.

aceleración

(aθeleɾaˈθjon)
sustantivo femenino
1. incremento de velocidad la aceleración del vehículo
2. incremento de la rapidez de un proceso la aceleración del calentamiento global
Traducciones

aceleración

acceleration

aceleración

Beschleunigung

aceleración

akceliĝo

aceleración

accélération

aceleración

aceleração

aceleración

acceleraţie

aceleración

ускорение

aceleración

تَسْريع

aceleración

zrychlení

aceleración

acceleration

aceleración

kiihtyvyys

aceleración

ubrzanje

aceleración

加速

aceleración

가속

aceleración

akselerasjon

aceleración

acceleration

aceleración

การเพิ่มความเร็ว

aceleración

hızlanma

aceleración

sự tăng tốc

aceleración

加速

aceleración

SF (Mec) → acceleration; (= agilización) → speeding-up, hastening
Ejemplos ?
Si un observador inercial examina la trayectoria de una partícula que se mueve en línea recta y con velocidad uniforme (trayectoria de curvatura cero), cualquier otro observador inercial verá la partícula moverse en línea recta y con velocidad uniforme (aunque no la misma recta), en el caso de observadores arbitrarios en movimiento acelerado entre ellos las formas de las trayectorias pueden diferir notablemente, ya que al medir los dos observadores aceleraciones completamente diferentes, la trayectoria de la partícula se curvará de maneras muy diferentes para uno y otro observador.
En concreto, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de esta; esto es, las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos.
Es importante observar que este principio de acción y reacción relaciona dos fuerzas que no están aplicadas al mismo cuerpo, produciendo en ellos aceleraciones diferentes, según sean sus masas.
De acuerdo a las Leyes de Newton, la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por su aceleración. Por tanto, las aceleraciones se pueden expresar en términos de posición.
Un monoplaza con mucha carga aerodinámica, es decir, con un coeficiente de anti-sustentación alto, consigue una velocidad mayor en curva, mientras que con poca carga, y por lo tanto con menor resistencia al avance, consigue mayores aceleraciones y velocidades máximas en las rectas.
A diferencia de la primera ley de Newton que es descriptiva, la segunda ley también conocida como ley del movimiento permite calcular cuantitativamente las fuerzas, las masas y aceleraciones de los cuerpos.: mathbf F = m mathbf a:Donde:: F, fuerza que se mide en Newton (N): m, masa que se mide en kilogramos o gramos (Kg, g): a, aceleración que se mide en metros sobre segundos al cuadrado (m/s2) Nota: hay que tomar en cuenta que 1 N= kg m/s2 La Tercera ley de Newton afirma que:::La tercera ley es completamente original de Newton (pues las dos primeras ya habían sido propuestas de otras maneras por Galileo, Hooke y Huygens) y hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo.
También, cualquier rigidez significante de múltiples C R sería menos consistente con las deformaciones asociadas con las supercuerdas. Y si el concepto de la inercia múltiple es descriptivo, entonces cualquier consideración reciente de nuevas aceleraciones (p.ej.
En física el término aceleración es una magnitud vectorial que se aplica tanto a los aumentos como a las disminuciones de rapidez en una unidad de tiempo, por ejemplo, los frenos de un auto pueden producir grandes aceleraciones retardantes, es decir, pueden producir un gran decremento por segundo de su rapidez.
La aceleración normal es una medida de la curvatura de la trayectoria, diferentes observadores en movimiento no uniforme respecto a ellos observarán fuerzas y aceleraciones diferentes y por tanto trayectorias diferentes.
viene dada por una suma de los cuadrados de los campos eléctrico y magnético: En unidades del sistema internacional viene dado por: Puede probarse que, cuando las aceleraciones de las cargas son muy pequeñas, la cantidad anterior sumada a la energía cinética de las cargas se conserva, es decir, se satisface la relación: Por tanto si se define una cantidad llamada E_ tot = E_ cin + E_ em tenemos una ley de conservación de la energía en presencia de campos electromagnéticos.
Los objetos que deberían emitir ondas de gravedad detectables de manera directa son objetos muy masivos sometidos a fuertes aceleraciones o cuerpos masivos no homogéneos rotando a gran velocidad.
No pasa por los núcleos vestibulares, no se decusa en su trayecto y entra directamente por el pedúnculo inferior. Transmite información sobre la posición de la cabeza y las aceleraciones lineales y angulares que sufre el cuerpo.