New game
Download
Get Academic Plan
Share game
Integrate it into your platform

You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.
Download
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Google Classroom with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Google Classroom, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Microsoft Teams with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Microsoft Teams, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.

If you wish, you can download a demo game here and test its integration:

Movimiento Circular: MCU vs MCUA

Quiz

Played 2 %Accuracy 36 Average time 11:42

About this activity

Práctica del tema de Movimiento Circular Física III 5°i

Created by

Mexico
This game is a version of

Download the paper version to play

Make your own free game from our game creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this game

Top Games

%
Anonymous
Anonymous
%
%
%
You have exceeded the maximum number of games you can print with your current Plan.

To print as many games as you want, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Print your game
Movimiento Circular: MCU vs MCUA
 

Movimiento Circular: MCU vs MCUAOnline version

Práctica del tema de Movimiento Circular Física III 5°i

by 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.

Are you sure you want to leave the page?

If you leave the page, you will lose your game progress.