4.4. Sólido en rotación instantánea
De Laplace
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==Valor de la constante== | ==Valor de la constante== | ||
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+ | y la velocidad de cualquier otro punto, en particular B, verifica | ||
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+ | Esto implica que la velocidad de B es perpendicular a la velocidad angular, lo que nos proporciona una ecuación para la constante | ||
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+ | <center><math>\vec{\omega}\parallel \vec{c}=2\vec{\imath}-2\vec{\jmath}-\vec{k}</math>{{tose}}<math>0 = \vec{v}^B\cdot\vec{c}=-8+12-c</math>{{tose}}<math>c=4\,</math></center> | ||
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+ | y resulta la velocidad para el punto B | ||
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==Velocidad angular instantánea== | ==Velocidad angular instantánea== | ||
==Velocidad del punto C== | ==Velocidad del punto C== | ||
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Revisión de 13:38 13 nov 2010
Contenido |
1 Enunciado
Un sólido rígido se encuentra en rotación instantánea alrededor de un eje que pasa por el punto A(1,0, − 1) y lleva la dirección del vector , de tal forma que la velocidad del punto B(0,2,1) es
![\vec{v}^B=-4\vec{\imath}-6\vec{\jmath}+c\vec{k}](/wiki/images/math/c/1/2/c122e4bc6b0a5f84528770d5def711be.png)
- Halle el valor de la constante c.
- Calcule la velocidad angular instantánea.
- Calcule la velocidad del punto C(1,1,0).
Todas las cantidades están expresadas en las unidades del SI.
2 Valor de la constante
Por ser A un punto del eje instantáneo de rotacion, EIR
![\vec{v}^A = \vec{0}](/wiki/images/math/8/b/7/8b7a05653f0a99fc596920391737d94c.png)
y la velocidad de cualquier otro punto, en particular B, verifica
![\vec{v}^B = \omega\times\overrightarrow{AB}](/wiki/images/math/9/9/f/99f80a9706767d52d5524c94d54024fe.png)
Esto implica que la velocidad de B es perpendicular a la velocidad angular, lo que nos proporciona una ecuación para la constante
![\vec{\omega}\parallel \vec{c}=2\vec{\imath}-2\vec{\jmath}-\vec{k}](/wiki/images/math/4/6/1/461f090d4025c2825b8dbe88b08c5ca1.png)
![\Rightarrow](/wiki/images/math/d/f/0/df09aea884019cb88a2957126faba316.png)
![0 = \vec{v}^B\cdot\vec{c}=-8+12-c](/wiki/images/math/4/c/3/4c321c6197bff05682ab7eafdfb93b2e.png)
![\Rightarrow](/wiki/images/math/d/f/0/df09aea884019cb88a2957126faba316.png)
![c=4\,](/wiki/images/math/5/a/3/5a31ea2ef16b5993bf07d5d02fed0747.png)
y resulta la velocidad para el punto B
![\vec{v}^B = -4\vec{\imath}-6\vec{\jmath}+4\vec{k}](/wiki/images/math/6/9/5/695e0c50b1881fe30acef3e6b2618813.png)