Kiirenduse ühik on ms-2 (loe: meeter sekundis sekundis). Kiirendusega liikumise kiirus on ajas pidevalt muutuv: , kus alghetkel kiirus ei olnud mitte null vaid Ringjooneline liikumine Ringjooneline liikumine on erijuhus üldisest kõverjoonelisest liikumisest. Igasugune kõverjooneline liikumine on kiirendusega liikumine, seega ka liikumine ringjoonel, isegi kui see toimub ühtlase (ajas muutumatu) kiirusega. Ringjoonelisel liikumisel on palju rakendusi: tsentrifuug, tsirkulatsioonpump, gaasiturbiinid, ventilaatorid. Seetõttu vaatlemegi seda liikumisvormi eraldi. Joonis 3. Ringjooneline liikumine. Ühtlasel ringjoonelisel liikumisel fikseeritud raadiusega on kiirusvektor suunatud puutuja suunas. Kesktõmbejõud mõjub kiirusega risti; see ei muuda kiiruse absoluutväärtust, kuid muudab kiiruse suunda. Ühtlase ringjoonelise liikumise tangentsiaal- (puutujasuunaline) kiirus: ,
mõjul, selle lätteks saab olla sammumüra, juhuslikud remonditööd, oskamatult paigaldatud veetorustik. 3. Helivälja hajuvus? Heli levib mööda servimisi seinu, lagesid ja põrandaid. Müratõrjemeetmena peab arvestama, et kahandada tuleb hoone iga detaili kaasavõnkumisvõimet mis tahes allikast lähtuva heliga. Heli levib õhku ja kandub sealt siis oidevalt edasi, ehk hajub. Õhus edasikanduv heli on yahkete kehade või veledike vibreerimisest tekkiv heli. Nt tsirkulatsioonpump põhjustab rõhu einevusi küttesüsteemis asuvas vees. Vee virbreerimine kandub radiaatorile, millel on suur pind ja selle pinna kaudu levib heli ümbritsevasse õhku. 4 Heli levimine hoones? Ehitusmaterjalid summutavad müra, kuid siiski levivad madalad helid ehk bassid hästi läbi paneelmaja raskete kande- ja piirdekonstruktsioonide, sest nendes puudub eraldatav isolatsioon. Heli levib hoones mööda detaile- ühe võnkumine kandub üle ka teisele detailile