A egyenletes körmozgás
kerület egyenletes mozgás nevezzük, ha a sebesség értéke változatlan marad.
A főbb jellemzői a mozgás:
• kör sugara R;
• a sebessége a mozgás (lineáris sebesség) V;
• szögsebességgel;
• a sugara a forgatási szög (szögelfordulási)
Szögsebessége a test mozgó egyenletesen a kerület mentén, az az arány a forgási szög a sugár vektor az időt, amelyre a tökéletes viszont:
A fizika vonatkozik radiánban a szög (dimenzió nélküli), amely úgy definiálható, mint az aránya ívhossz (l), a sugárral
kör :. így dimenziója a szögsebesség -
. Ábra. 3.19 is. Radián - ilyen szögben, az ív hossza, amely egyenlő a kör sugara. Teljes forgás kerületileg tartalmaz 2π radián.

Ábra. 3.19. Radiánban a szög (a). Centripetális gyorsulás (b)
Között a lineáris és szögsebessége van egy egyszerű kapcsolat áll fenn:
Belátható (ábra. 3.19.6), amely egyenletes mozgással egy kört, a gyorsulás vektort arra irányul, hogy a központ. Ez a gyorsulás az úgynevezett centripetális.
Nagysága a centripetális gyorsulás meghatározása a képletek
Emellett az alapvető jellemzőit egy forgómozgás, a következő segédváltozók:
• sebesség (v), egyenlő a fordulatok száma egységnyi
idő: (N - fordulatok száma). Méret - 1 / s.
• Időtartam (T) egyenlő az időt, amely alatt a szervezet tesz egy fordulatot :. A dimenzió - a.
Ezek az értékek függnek a szögsebesség arányok:
Az egyenetlen körkörös mozdulatokkal
Ha a sebesség a mozgó test egy olyan kerület mentén, változó nagyságú, valamint a centripetális gyorsulás ay következik be és a tangenciális gyorsulás a. Ábra. 3.20.

Ábra. 3.20. Gyorsítás komponensek nem egyenletes rotációs mozgás
Ellentétben a centripetális gyorsulás, amely által okozott változás irányát a sebesség, a tangenciális gyorsulás miatt előfordul, hogy változás nagysága a sebességvektor:
Tangenciális gyorsulás mindig irányul érintőlegesen egy kört, és amikor a sebesség növekedésével a iránya egybeesik a mozgás irányát. Ha a sebesség csökken, az irányt a tangenciális gyorsítási ellentétes a sebességvektor. Vektor D és # 964; merőlegesek egymásra, és ezek összege adja a vektor teljes gyorsulás:
Mivel ezek a vektorok mindig merőlegesek egymásra, a értéke teljes gyorsulás adott időpontban egyenlő:
A tangenciális gyorsulás találkozunk a sport. Például, spinning kalapács sportoló azt mondja neki, tangenciális gyorsulás az idő, hogy megszerezte a leadott sebességet.
A szokásos gyorsulás (a). leírásakor nem-egyenletes körmozgás egy másik jellemzője - a szöggyorsulás (# 949;).
test szöggyorsulás a származék a szögsebesség adott időben (aránya a változás a szögsebesség a változás az idő számított egy nagyon kis tartományban egy adott pont a pálya):
A méret a gyorsulás SI - 1/2.
Megjegyzés. Azokban az esetekben, ahol a szögsebesség minősül vektor, a szöggyorsulás is egy vektor. Ebben a leírásban, az ilyen esetek nem minősülnek.
Belátható, hogy a szöggyorsulás egyenlő az arány a tangenciális gyorsulás a kör sugarát: