2.8. Ejemplo de movimiento helicoidal
De Laplace
(→Triedro de Frenet) |
(→Triedro de Frenet) |
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Línea 110: | Línea 110: | ||
<center><math>a_n(0)=|\vec{a}_n(0)| = A\Omega_0^2</math></center> | <center><math>a_n(0)=|\vec{a}_n(0)| = A\Omega_0^2</math></center> | ||
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- | + | <center><math>\vec{N}(0)=\frac{\vec{a}_n(0)}{a_n(0)} = -\vec{\imath}</math></center> | |
- | + | Y el vector binormal se obtendría entonces como <math>\vec{B}(0)=\vec{T}(0)\times\vec{N}(0)</math> | |
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Revisión de 12:10 8 oct 2010
Contenido |
1 Enunciado
Una partícula se mueve a lo largo de la hélice descrita por la ecuación paramétrica
donde A y b son constantes conocidas. El movimiento de la partícula sigue la ley horaria
donde Ω0 y β son constantes conocidas.
- Determine el parámetro arco de la hélice descrita, como función del parámetro θ y como función del tiempo.
- Halle la rapidez del movimiento.
- Calcule la componente tangencial de la aceleración de la partícula en todo instante.
- Para el instante t = 0 calcule la velocidad y la aceleración de la partícula.
- Para el mismo instante, halle los vectores del triedro de Frenet, así como el radio de curvatura de la partícula y su aceleración normal.
2 Parámetro arco
Podemos determinar el parámetro arco empleando la variable θ según la relación
Derivando y calculando el módulo
El módulo de este vector vale
Puesto que el módulo es independiente de θ, su integración es inmediata
Y para obtener el parámetro arco en función del tiempo, basta sustituir en s(θ) la ley horaria θ(t) del enunciado
3 Celeridad
El cálculo de la rapidez es inmediato por derivación respecto al tiempo del parámetro arco
4 Aceleración tangencial
Obtenemos la componente tangencial de la aceleración derivando la celeridad respecto al tiempo
Puesto que esta aceleración tangencial es constante, el movimiento a lo largo de la hélice es uniformemente acelerado.
5 Velocidad y aceleración iniciales
Hallamos la ecuación horaria sustituyendo la ley horaria en la ecuación de la trayectoria
Derivando en esta expresión respecto al tiempo
Haciendo t = 0
Obtenemos la aceleración derivando la velocidad respecto al tiempo
Haciendo aquí t = 0
6 Triedro de Frenet
Para el instante inicial hallamos el vector tangente a la circunferencia normalizando la velocidad
El vector binormal lo hallamos normalizando el producto vectorial de la velocidad y la aceleración:
Resulta el vector
que es claramente ortogonal al vector tangente
Multiplicando estos dos hallamos el vector normal
que es ortogonal a los dos anteriores.
De aquí tenemos que la aceleración normal en el instante inicial es igual a
y el radio de curvatura inicial vale
Puede demostrarse que este radio de curvatura es constante a lo largo de todo el movimiento.
Método alternativo: Tras calcular , podríamos haber calculado el vector aceleración normal como:
Tomando módulo y normalizando, obtendríamos la aceleración normal y el vector normal principal, respectivamente:
Y el vector binormal se obtendría entonces como