Estática Sesión 3 m2 F m1 r

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Estática Sesión 3 m2 F m1 r"

Transcripción

1 Estática Sesión 3 m2 F m1 r

2 Principio de transmisibilidad Una fuerza puede ser aplicada en cualquier punto en su línea de acción sin alterar los efectos externos resultantes que ocasiona sobre un cuerpo rígido A B CUERPO RÍGIDO O C

3 Principio de superposición de causas y efectos La suma vectorial de todas las fuerzas (resultante) que actúan sobre un punto masa produce a dicho punto una aceleración igual a la suma vectorial de las aceleraciones producidas por cada una de las fuerzas componentes F1 R = F1 + F2 + F3 F2 F3 a3 a2 a1 = a = a1 + a2 + a3

4 Definición: Es un dibujo claro que muestra todas las cantidades involucradas, así como un diagrama para cada uno de los cuerpos que participan, que indique en forma clara todas las fuerzas que actúan sobre ellos. Es necesario mostrar en el DLC las reacciones a través de las cuales el suelo y otros cuerpos se oponen al posible movimiento del cuerpo en cuestión.

5 Ejemplos: 1.- Determine el diagrama de cuerpo libre a partir de la siguiente figura. P A B

6 Ejemplos: 2.- Determine el diagrama de cuerpo libre a partir de la siguiente figura. W

7 Generalidades Un objeto cae hacia el centro de la Tierra! El objeto tiene masa al igual que la Tierra Existe una distancia (r) entre el objeto y el centro de la Tierra

8 Generalidades Además de la tres leyes que gobiernan la mecánica Newtoniana, Newton fue responsable de establecer la ley que gobierna la atracción mutua entre cuerpos. Esta ley de la gravitación es expresada de la siguiente forma: Donde F = Fuerza mutua de atracción entre dos partículas K =G = Constante universal conocida como constante de gravitación m1 y m2 = masas de las partículas r = La distancia entre los centros de las partículas

9 Dos cuerpos cualesquiera se atraen mutuamente con fuerzas directamente proporcionales al producto de sus masas, e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia entre sus centros m1 F F m2 r

10 Aspectos básicos La fuerza de atracción F obedece a la ley de acción y reacción. Con base en experimentos (balanza de torsión de Cavendish) se ha determinado el valor de la constante de gravitación universal, la cual es: K = G = 6.67x10-11 N m 2 /(kg 2 ) En la superficie terrestre la única fuerza gravitacional de magnitud apreciable es la fuerza debida a la atracción de la Tierra.

11 Aspectos básicos El peso de un cuerpo (se denota usualmente con la letra W, por la palabra inglesa weight, peso en Español) es la fuerza de atracción del cuerpo hacia la Tierra y depende de la posición relativa del cuerpo con respecto a la Tierra. Cuerpo con masa m Tierra W

12 Aspectos básicos Cada cuerpo que cae en el vacío en una ubicación dada sobre la superficie terrestre tendrá la misma aceleración g, como se aprecia al combinar las siguientes ecuaciones: F = m1 a (1) (2) Igualando (1) y (2) --» Masa de la Tierra MT = 5.98x10 24 kg Constante de la gravitación universal G = 6.67x10-11 N m 2 /(kg 2 ) Radio de la Tierra rt = x 10 6 m

13 Aspectos básicos Nótese que al sustituir los valores de la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, el valor de a es igual a g = 9.81m/s 2 La ecuación anterior es valida para valores de r iguales o cercanos a rt, para valores considerablemente superiores, el valor de g deberá determinarse nuevamente y se denotara por la letra a (de aceleración).

14 Aspectos básicos El peso absoluto de un cuerpo corresponde a un cuerpo situado al nivel del mar y a 45 de latitud Norte. Latitud g (m/s 2 )

15 La aplicaciones se mostrarán con los siguientes ejemplos (De examen final del 6 de junio de 2005) 1.- El peso W de un cuerpo que se encontraba en contacto con la superficie terrestre era igual a N. Si se alejó de ella hasta un punto donde la magnitud de la aceleración producida por la atracción terrestre es de 3.5 m/s 2 y considerando que el radio de la Tierra es de 6376 km; calcule: a) la altitud H sobre la superficie terrestre a la que se alejó dicho cuerpo, y, b) la magnitud de la fuerza de atracción producida por la Tierra, en la posición correspondiente a la altitud calculada en el inciso anterior; si no pudo calcularla, suponga H = 6250 km.

16 (De examen final del 8 de diciembre de 2010) 2.- Considerando que la masa de la Tierra es 5.98 x kg y la masa de Júpiter es 1.9 x kg, determine la magnitud de la fuerza de atracción entre ambos planetas, teniendo en cuenta que la distancia promedio entre los centros de dichos planetas es x 10 6 km.

17 (De examen extraordinario de 2010) 3.- Riga, un nuevo planeta descubierto, tiene una densidad igual al doble de la densidad terrestre, pero la intensidad media del campo gravitacional en la superficie de este planeta, es exactamente la misma que la de la Tierra; para tales condiciones calcule la magnitud del radio del planeta Riga. Considere al radio de la Tierra igual 6371 km y esférica la forma de los planetas. Para resolver por el alumno

18 Metrología: Ciencia de la medida. Medida: Expresión del resultado de una medición. Sistema Internacional de Unidades (SI) El SI se ha estandarizado prácticamente en todo el mundo, a excepción de países que utilizan el sistema inglés. En el SI: La longitud se mide en metros (m), La masa se mide en kilogramos (kg) y El tiempo se mide en segundos (s)

19 Sistema Internacional de Unidades (SI) Los metros, kilogramos y segundos se denominan unidades básicas del SI. En este sistema de unidades, la fuerza se mide en newtons (N). Un newton es la fuerza requerida para imprimir a un cuerpo de un kilogramos de masa una aceleración de un metro por segundo cuadrado. 1 N = (1 kg)(1 m/s 2 ) = 1 kg-m/s 2 Como el newton se puede expresar en términos de unidades básicas, se le llama unidad derivada.

MECÁ NICÁ GENERÁL. UNIDAD I: SISTEMAS DE FUERZAS EN EL PLANO.

MECÁ NICÁ GENERÁL. UNIDAD I: SISTEMAS DE FUERZAS EN EL PLANO. MECÁ NICÁ GENERÁL. OBJETIVOS PARTICULARES UNIDAD I: SISTEMAS DE FUERZAS EN EL PLANO. Conceptual Comprender el significado de conceptos y principios fundamentales de mecánica general. Procedimental Aplicar

Más detalles

Dinámica de una partícula. Leyes de Newton, fuerzas, representación vectorial

Dinámica de una partícula. Leyes de Newton, fuerzas, representación vectorial Dinámica de una partícula. Leyes de Newton, fuerzas, representación vectorial PRIMERA LEY DE NEWTON. Todo cuerpo continuará en su estado de reposo o de velocidad constante en línea recta, a menos que una

Más detalles

UNIDAD: GRAVITACIÓN LEYES DE KEPLER (1609) LEY DE GRAVITACION DE NEWTON (1687) CAMPO GRAVITACIONAL APLICACIONES

UNIDAD: GRAVITACIÓN LEYES DE KEPLER (1609) LEY DE GRAVITACION DE NEWTON (1687) CAMPO GRAVITACIONAL APLICACIONES UNIDAD: GRAVITACIÓN LEYES DE KEPLER (1609) LEY DE GRAVITACION DE NEWTON (1687) CAMPO GRAVITACIONAL APLICACIONES LEYES DE KEPLER (Johannes Kepler 1571-1630) Matemático y astrónomo alemán Fue colaborador

Más detalles

Ley de Gravitación Universal

Ley de Gravitación Universal Física y Química 1º Bachillerato LOMCE FyQ 1 IES de Castuera 2015 2016 Momento de una fuerza, Leyes de Kepler,Ley de Gravitación Rev 01 Universal, Movimiento de satélites. Ley de Gravitación Universal

Más detalles

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS CIVIL Y GEOMÁTICA DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS CIVIL Y GEOMÁTICA DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS CIVIL Y GEOMÁTICA DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS ASIGNATURA: TEMA: ESTÁTICA ESTRUCTURAL FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA

Más detalles

LEYES DE KEPLER (Johannes Kepler )

LEYES DE KEPLER (Johannes Kepler ) LEYES DE KEPLER (Johannes Kepler 1571-1630) ü Matemático y astrónomo alemán ü Fue colaborador de Tycho Brahe, de quien obtuvo las mediciones que le permitieron plantear sus leyes del movimiento planetario

Más detalles

DINÁMICA. Son toda acción capaz de modificar el estado de movimiento del cuerpo (efecto dinámico) o producir deformaciones (efecto elástico).

DINÁMICA. Son toda acción capaz de modificar el estado de movimiento del cuerpo (efecto dinámico) o producir deformaciones (efecto elástico). DINÁMICA La Dinámica es la parte de la Física que estudia las fuerzas. 1. FUERZAS Qué son? Son toda acción capaz de modificar el estado de movimiento del cuerpo (efecto dinámico) o producir deformaciones

Más detalles

DE SÓLIDOS I UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

DE SÓLIDOS I UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CURSO: MECÁNICA DE SÓLIDOS I PROFESOR: ING. JORGE A. MONTAÑO PISFIL I. MECÁNICA

Más detalles

COMPILACION CONTENIDOS SOBRE LEYES DE NEWTON

COMPILACION CONTENIDOS SOBRE LEYES DE NEWTON COMPILACION CONTENIDOS SOBRE LEYES DE NEWTON Isaac Newton, científico inglés, fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento

Más detalles

Gravitación universal Por: Jose Doria

Gravitación universal Por: Jose Doria Gravitación universal Por: Jose Doria Ley de Newton de gravitación universal En 1687 Newton publico su obra acerca de la ley de gravedad en su tratado Principios matemáticos de filosofía natural. La ley

Más detalles

Capítulo I PRINCIPIOS GENERALES Y VECTORES FUERZA 1.1 INTRODUCCIÓN

Capítulo I PRINCIPIOS GENERALES Y VECTORES FUERZA 1.1 INTRODUCCIÓN PRINIPIOS GENERLES Y VETORES FUERZ apítulo I 1.1 INTRODUIÓN La mecánica trata de la respuesta de los cuerpos a la acción de las fuerzas. Las leyes de la mecánica encuentran aplicación en el estudio de

Más detalles

TEMA 7 Y 8 : LAS FUERZAS

TEMA 7 Y 8 : LAS FUERZAS TEMA 7 Y 8 : LAS FUERZAS (Corresponde a contenidos de los temas 7 y 8 del libro) 1.- LAS FUERZAS Y SUS EQUILIBRIOS Definimos fuerza como toda acción capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento

Más detalles

Primera Ley: En ausencia de una fuerza externa neta, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante.

Primera Ley: En ausencia de una fuerza externa neta, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante. Leyes de Newton Primera Ley: En ausencia de una fuerza externa neta, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante. Sistema Inercial de Referencia Es uno donde se cumple la primera

Más detalles

Tema 4* Dinámica de la partícula

Tema 4* Dinámica de la partícula Tema 4* Dinámica de la partícula Física I Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (GIERM) Primer Curso *Prof.Dra. Ana Mª Marco Ramírez 1 Índice Introducción. Primer principio de la dinámica:

Más detalles

Física basada en Álgebra

Física basada en Álgebra Slide 1 / 57 Slide 2 / 57 Física basada en Álgebra Ley de la Gravitación Universal de Newton 2015-11-30 www.njctl.org Slide 3 / 57 Ley de la Gravitación Universal de Newton Fuerza gravitatoria Click sobre

Más detalles

Constante de gravitación universal G = 6, N m 2 /kg 2 Masa de la Tierra. R T = 6, m gravedad en la superficie terrestre g = 9,8 m/s 2

Constante de gravitación universal G = 6, N m 2 /kg 2 Masa de la Tierra. R T = 6, m gravedad en la superficie terrestre g = 9,8 m/s 2 AND 01. Un meteorito de 1000 kg colisiona con otro, a una altura sobre la superficie terrestre de 6 veces el radio de la Tierra, y pierde toda su energía cinética. a) Cuánto pesa el meteorito en ese punto

Más detalles

Guía para oportunidades extraordinarias de Física 2

Guía para oportunidades extraordinarias de Física 2 Guía para oportunidades extraordinarias de Física 2 Capitulo 1 Vectores a) Introducción b) Cantidades vectoriales c) Métodos analíticos Capitulo 2 Dinámica a) Fuerza b) Leyes de Newton sobre el movimiento

Más detalles

Cinemática y Dinámica

Cinemática y Dinámica Cinemática y Dinámica Cinética de la partícula Objetivo: El alumno aplicará las leyes de Newton en la resolución de ejercicios de movimiento de la partícula en un plano, donde intervienen las causas que

Más detalles

t = Vf Vi Vi= Vf - a t Aceleración : Se le llama así al cambio de velocidad y cuánto más rápido se realice el cambio, mayor será la aceleración.

t = Vf Vi Vi= Vf - a t Aceleración : Se le llama así al cambio de velocidad y cuánto más rápido se realice el cambio, mayor será la aceleración. Las magnitudes físicas Las magnitudes fundamentales Magnitudes Derivadas son: longitud, la masa y el tiempo, velocidad, área, volumen, temperatura, etc. son aquellas que para anunciarse no dependen de

Más detalles

Síntesis Examen Final

Síntesis Examen Final Síntesis Examen Final Presentación El siguiente material permitirá repasar los contenidos que se evaluarán en el Examen Final de la Asignatura que estudiamos durante el primer semestre y/o revisamos en

Más detalles

Conceptos Fundamentales de la Mecánica

Conceptos Fundamentales de la Mecánica Materia: Estática rograma educativo: Licenciatura en Ingeniería Civil rofesor: Jaime Retama Velasco Tema: CONCETOS BÁSICOS DE LA MECÁNICA Y ESTÁTICA DE LA ARTÍCULA Conceptos Fundamentales de la Mecánica

Más detalles

Mecánica Vectorial Cap. 1. Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D.

Mecánica Vectorial Cap. 1. Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Mecánica Vectorial Cap. 1 Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Qué estudiaremos en este curso? Tomado de: h5p://biomechanics.stanford.edu/sta

Más detalles

Cuestionario sobre las Leyes de Newton

Cuestionario sobre las Leyes de Newton Cuestionario sobre las Leyes de Newton 1. Enuncie las leyes de Newton y represente gráficamente o por medio de una ilustración Primera Ley: La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia,

Más detalles

Estática. Principios Generales

Estática. Principios Generales Estática 1 Principios Generales Objetivos Cantidades básicas e idealizaciones de la mecánica Leyes de Newton de movimiento y gravitación SI sistema de unidades y uso de prefijos Cálculo numérico Consejos

Más detalles

FÍSICA MECÁNICA. Dino E. Risso Carlos K. Ríos Departamento de Física. martes, 19 de marzo de 13

FÍSICA MECÁNICA. Dino E. Risso Carlos K. Ríos Departamento de Física.  martes, 19 de marzo de 13 FÍSICA MECÁNICA Dino E. Risso Carlos K. Ríos Departamento de Física http://maxwell.ciencias.ubiobio.cl/~drisso/wiki/ ANALISIS DIMENSIONAL Es una técnica para analizar las expresiones matemáticas de un

Más detalles

PAU CASTILLA Y LEON JUNIO Y SEPTIEMBRE CAMPO GRAVITATORIO. Leyes de Kepler:

PAU CASTILLA Y LEON JUNIO Y SEPTIEMBRE CAMPO GRAVITATORIO. Leyes de Kepler: Leyes de Kepler: 1. (79-SE10) Sabiendo que la distancia media Sol Júpiter es 5,2 veces mayor que la distancia media Sol Tierra, y suponiendo órbitas circulares: a) Calcule el periodo de Júpiter considerando

Más detalles

Click para ir al sitio web:

Click para ir al sitio web: New Jersey Center for Teaching and Learning Iniciativa de Enseñanza Progresiva de la Ciencia Este material está disponible gratuitamente en www.njctl.org y está pensado para el uso no comercial de estudiantes

Más detalles

1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a

1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a Slide 1 / 43 1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a la distancia entre los dos objetos. el cuadrado de la distancia entre los dos objetos. el producto de los dos objetos. el cuadrado

Más detalles

Slide 1 / 43. Slide 2 / 43. Slide 3 / 43. se cuádrupla. 1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a

Slide 1 / 43. Slide 2 / 43. Slide 3 / 43. se cuádrupla. 1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a 1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a Slide 1 / 43 la distancia entre los dos objetos. el cuadrado de la distancia entre los dos objetos. el producto de los dos objetos. el cuadrado

Más detalles

Tema 4: Dinámica del punto I

Tema 4: Dinámica del punto I Tema 4: Dinámica del punto I FISICA I, 1º Grado en Ingeniería Aeroespacial Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla 1 Índice Introducción Leyes de Newton Fuerzas activas y de reacción

Más detalles

* MECÁNICA * CONCEPTOS FUNDAMENTALES * CONVERSIÓN DE UNIDADES * ALGUNAS DEFINICIONES DEL ÁLGEBRA VECTORIAL

* MECÁNICA * CONCEPTOS FUNDAMENTALES * CONVERSIÓN DE UNIDADES * ALGUNAS DEFINICIONES DEL ÁLGEBRA VECTORIAL UNIVERSIDD NCIONL DEL CLLO FCULTD DE INGENIERÍ ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC (FIEE) ESCUEL PROFESIONL DE INGENIERÍ ELÉCTRIC * MECÁNIC * CONCEPTOS FUNDMENTLES * CONVERSIÓN DE UNIDDES * LGUNS DEFINICIONES DEL ÁLGER

Más detalles

núcleo electrones protones neutrones electrones electrostática Charles Agustín Coulomb

núcleo electrones protones neutrones electrones electrostática Charles Agustín Coulomb Ley de Coulomb El físico francés Charles A. Coulomb (1736-1804) es famoso por la ley física que relaciona su nombre. Es así como la ley de Coulomb describe la relación entre fuerza, carga y distancia.

Más detalles

DESCRIPCIÓN El método científico consiste en una serie de pasos ordenados que permiten encontrar el conocimiento con gran seguridad.

DESCRIPCIÓN El método científico consiste en una serie de pasos ordenados que permiten encontrar el conocimiento con gran seguridad. UNIDAD 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA EL MÉTODO CIENTÍFICO DESCRIPCIÓN El método científico consiste en una serie de pasos ordenados que permiten encontrar el conocimiento con gran seguridad. OBSERVACIÓN Analizamos

Más detalles

El momento angular y las Leyes de Kepler

El momento angular y las Leyes de Kepler El momento angular y las Leyes de Kepler 1. Define el momento angular de una partícula de masa m y velocidad v respecto a un punto O. Pon un ejemplo razonado y de ley o fenómeno físico que sea una explicación

Más detalles

El momento angular y las Leyes de Kepler

El momento angular y las Leyes de Kepler El momento angular y las Leyes de Kepler 1. Define el momento angular de una partícula de masa m y velocidad v respecto a un punto O. Pon un ejemplo razonado y de ley o fenómeno físico que sea una explicación

Más detalles

GUIA DE ESTUDIO FÍSICA 4 COMÚN PREPARACIÓN PRUEBA COEFICIENTE DOS Nombre: Curso: Fecha:

GUIA DE ESTUDIO FÍSICA 4 COMÚN PREPARACIÓN PRUEBA COEFICIENTE DOS Nombre: Curso: Fecha: I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA DEPARTAMENTO DE FÍSICA PROF.: Nelly Troncoso Rojas. GUIA DE ESTUDIO FÍSICA 4 COMÚN PREPARACIÓN

Más detalles

ESTATICA I N G. G I L A L V A R E Z 09/09/2015

ESTATICA I N G. G I L A L V A R E Z 09/09/2015 ESTATICA 1 I N G. G I L A L V A R E Z 09/09/2015 INTRODUCCIÓN Objetivos didácticos: Analizar las fuerzas y hallar las fuerzas resultantes en dos y tres dimensiones Diferenciar entre varios tipos de soportes

Más detalles

Estudio de los fluidos incomprensibles y de los fluidos comprensibles

Estudio de los fluidos incomprensibles y de los fluidos comprensibles Estática Capitulo 1: Introducción 1.1 Qué es la mecánica? Se puede definir como la ciencia que describe y predice las condiciones de reposo o movimientos de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Se divide

Más detalles

[a] La constante elástica del muelle y la frecuencia angular son proporcionales, de acuerdo con

[a] La constante elástica del muelle y la frecuencia angular son proporcionales, de acuerdo con Opción A. Ejercicio 1 Dos partículas de masas m y 4m oscilan en un movimiento armónico simple; cada una de ellas está sujeta al extremo de un muelle horizontal de constante K. Calcule: [a] El cociente

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES UNELLEZ UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES PROGRAMA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA INGENIERÍA

Más detalles

UNA FUERZA es un empujón o jalón que actúa sobre un objeto. Es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección.

UNA FUERZA es un empujón o jalón que actúa sobre un objeto. Es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección. LA MASA de un objeto es una medida de su inercia. Se le llama inercia a la tendencia de un objeto en reposo a permanecer en este estado, y de un objeto en movimiento a continuarlo sin cambiar su velocidad.

Más detalles

AP Física B de PSI Gravitación Universal

AP Física B de PSI Gravitación Universal AP Física B de PSI Gravitación Universal Preguntas de Multiopción 1. La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a A) la distancia entre los dos objetos. B) el cuadrado de la distancia entre

Más detalles

CURSO 2015/2016 FÍSICA

CURSO 2015/2016 FÍSICA INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CURSO 2015/2016 FÍSICA 1. TEMARIO: CONTENIDOS Y BIBLOGRAFÍA RECOMENDADA. 1. Magnitudes escalares y vectoriales. Algebra vectorial. Sistemas

Más detalles

Física y Química. A = 7 u. B = 5 u

Física y Química. A = 7 u. B = 5 u Introducción Cálculo con Vectores [a] Vectores con la misma dirección y con el mismo sentido El módulo del vector resultante será la suma de los módulos de los vectores participantes. La dirección y el

Más detalles

Fuerzas entre cargas. Ley de Coulomb. Campo eléctrico.1º bachillerato

Fuerzas entre cargas. Ley de Coulomb. Campo eléctrico.1º bachillerato Fuerzas entre cargas. Ley de Coulomb La materia puede tener carga eléctrica. De hecho en los átomos existen partículas con carga eléctrica positiva (protones) y otras con carga eléctrica negativa (electrones)

Más detalles

RELACIÓN DE PROBLEMAS GRAVITACIÓN Y CAMPO GRAVITATORIO

RELACIÓN DE PROBLEMAS GRAVITACIÓN Y CAMPO GRAVITATORIO RELACIÓN DE PROBLEMAS GRAVITACIÓN Y CAMPO GRAVITATORIO 1. Supongamos conocido el período y el radio de la órbita de un satélite que gira alrededor de la Tierra. Con esta información y la ayuda de las leyes

Más detalles

Tema 5: Dinámica de la partícula

Tema 5: Dinámica de la partícula Tema 5: Dinámica de la partícula FISICA I, 1º Grado en Ingeniería Civil Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla Física I, GIC, Dpto. Física Aplicada III, ETSI, Universidad de Sevilla,

Más detalles

E J E R C I C I O S D E LAS L E Y E S D E N E W T O N

E J E R C I C I O S D E LAS L E Y E S D E N E W T O N E J E R C I C I O S D E LAS L E Y E S D E N E W T O N A.- Instrucciones.- En el paréntesis a la izquierda de cada aseveración escriba la letra que corresponda a la respuesta correcta. 01.-( ) A la parte

Más detalles

1. FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA NEWTONIANA

1. FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA NEWTONIANA ACADEMIA DE ESTÁTICA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA Serie de ejercicios de Estática 1. FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA NEWTONIANA Contenido del tema: 1.1 Resumen histórico y descripción

Más detalles

Al finalizar esta sesión serás capaz de: Comprender el concepto de Fuerza, y su caracter vectorial.

Al finalizar esta sesión serás capaz de: Comprender el concepto de Fuerza, y su caracter vectorial. SESIÓN 10 LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON I Al finalizar esta sesión serás capaz de: Comprender el concepto de Fuerza, y su caracter vectorial. Explicar las Leyes de Newton. Hasta el momento hemos descrito

Más detalles

ESQUEMA DE DESARROLLO

ESQUEMA DE DESARROLLO Dinámica de la partícula. Introducción. Una vez que se ha estudiado el movimiento independientemente de las causas que lo producen, el siguiente paso lógico consiste en estudiar cuales son las causas de

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Preparatoria No. 23

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Preparatoria No. 23 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FÍSICA II Nombre del Alumno: Grupo INSTRUCCIONES: El siguiente portafolio deberá de entregarse antes de recibir el examen extraordinario y cumplir

Más detalles

ESTRUCTURAS I : CONTEXTUALIZACIÓN / MAGNITUDES FÍSICAS EN EL SI

ESTRUCTURAS I : CONTEXTUALIZACIÓN / MAGNITUDES FÍSICAS EN EL SI ESTRUCTURAS I : CONTEXTUALIZACIÓN / MAGNITUDES FÍSICAS EN EL SI Guillermo A. Olivares Martínez Arquitecto PUCV Mg.Estructuras UPC guillermo.olivares@ead.cl MAGNITUDES FÍSICAS Propiedades que pueden medirse

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL ORIENTE. Examen Extraordinario Física I Periodo EA ALUMNO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL ORIENTE. Examen Extraordinario Física I Periodo EA ALUMNO Examen Extraordinario Física I Periodo EA-20141 ALUMNO Número de cuenta Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y contesta correctamente Total de puntos: 40 Primera Unidad. Acerca de

Más detalles

CINEMÁTICA es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas)

CINEMÁTICA es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) CINEMÁTICA es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) MECÁNICA es la rama de la física que estudia y analiza el

Más detalles

Diego Luis Aristizábal R., Roberto Restrepo A., Tatiana Muñoz H. Profesores, Escuela de Física de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

Diego Luis Aristizábal R., Roberto Restrepo A., Tatiana Muñoz H. Profesores, Escuela de Física de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN FACULTAD DE CIENCIAS-ESCUELA DE FÍSICA FÍSICA MECÁNICA MÓDULO #4: FUERZAS ESPECIALES DE LA MECÁNICA PRTE I- Diego Luis Aristizábal R., Roberto Restrepo A.,

Más detalles

Última modificación: 1 de agosto de

Última modificación: 1 de agosto de Contenido CAMPO ELÉCTRICO EN CONDICIONES ESTÁTICAS 1.- Naturaleza del electromagnetismo. 2.- Ley de Coulomb. 3.- Campo eléctrico de carga puntual. 4.- Campo eléctrico de línea de carga. 5.- Potencial eléctrico

Más detalles

TEMA 2. CAMPO GRAVITATORIO. (SELECTIVIDAD 2014, 2013, 2012)

TEMA 2. CAMPO GRAVITATORIO. (SELECTIVIDAD 2014, 2013, 2012) TEMA 2. CAMPO GRAVITATORIO. (SELECTIVIDAD 2014, 2013, 2012) CUESTIONES 1.- a.- Explique las características del campo gravitatorio de una masa puntual. b.- Dos partículas de masas m y 2m están separadas

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMÁS FRÍAS FACULTAD DE CIENCIAS PURAS CARRERA DE FÍSICA PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA GESTIÓN 2/2017

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMÁS FRÍAS FACULTAD DE CIENCIAS PURAS CARRERA DE FÍSICA PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA GESTIÓN 2/2017 UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMÁS FRÍAS FACULTAD DE CIENCIAS PURAS CARRERA DE FÍSICA PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA GESTIÓN 2/2017 I ÁREAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS OBJETIVOS. - Aplicar los conocimientos básicos

Más detalles

FISICA 2º BACHILLERATO CAMPO GRAVITATORIO

FISICA 2º BACHILLERATO CAMPO GRAVITATORIO A) Cuando en el espacio vacío se introduce una partícula, ésta lo perturba, modifica, haciendo cambiar su geometría, de modo que otra partícula que se sitúa en él, estará sometida a una acción debida a

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CURSO 2017/2018 FÍSICA

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CURSO 2017/2018 FÍSICA INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CURSO 2017/2018 FÍSICA 1. TEMARIO: CONTENIDOS Y BIBLOGRAFÍA RECOMENDADA. 1. Magnitudes escalares y vectoriales. Algebra vectorial. Sistemas

Más detalles

2 Fuerzas cotidianas. Unidad 4. Fuerzas en la naturaleza. ESO Física y Química 3 Actividades de los epígrafes. Página 114

2 Fuerzas cotidianas. Unidad 4. Fuerzas en la naturaleza. ESO Física y Química 3 Actividades de los epígrafes. Página 114 Actividades de los epígrafes Fuerzas cotidianas ágina 114 13. Identifica las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo de la imagen. En la siguiente imagen se representan las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo:

Más detalles

MECÁNICA. 6 horas a la semana 12 créditos Segundo semestre

MECÁNICA. 6 horas a la semana 12 créditos Segundo semestre MECÁNICA 6 horas a la semana 12 créditos Segundo semestre Objetivo del curso: El alumno conocerá y comprenderá los elementos y principios fundamentales de la mecánica clásica newtoniana; analizará y resolverá

Más detalles

1.1. LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL INTENSIDAD DEL CAMPO GRAVITACIONAL POTENCIAL ENERGÍA PONTENCIAL GRAVITATORIA...

1.1. LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL INTENSIDAD DEL CAMPO GRAVITACIONAL POTENCIAL ENERGÍA PONTENCIAL GRAVITATORIA... TEMA 1 1.1. LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL... 1 1.2. INTENSIDAD DEL CAMPO GRAVITACIONAL.... 4 1.3. POTENCIAL... 11 1.4. ENERGÍA PONTENCIAL GRAVITATORIA... 16 1.5. LEYES DE KEPLER... 18 1.6. VELOCIDAD DE

Más detalles

I - INTERACCIONES: TAREAS 1

I - INTERACCIONES: TAREAS 1 Algunas soluciones I - INTERACCIONES: TAREAS 1 Qué podemos decir de la Física? I.1a Qué sentencia es la más adecuada? a) La Física describe la Naturaleza de modo que puede predecir su comportamiento y

Más detalles

Sistemas de unidades

Sistemas de unidades Sistemas de unidades Ejercicios propuestos 1. Realice las siguientes conversiones de unidades: a) Una cantidad X es igual a Y/Z. Las unidades de Y son m 3 s 7 y las de Z son m s 10. Qué unidades tiene

Más detalles

Física: Dinámica Conceptos básicos y Problemas

Física: Dinámica Conceptos básicos y Problemas Física: Dinámica Conceptos básicos y Problemas Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 2 do semestre 2014 Mecánica Cinemática Descripción del movimiento. Cómo se mueve? Dinámica Causas del movimiento. Por

Más detalles

CINEMÁTICA. El periodo de un péndulo sólo depende de la longitud de la cuerda ( l ) y la aceleración de la gravedad ( g ).

CINEMÁTICA. El periodo de un péndulo sólo depende de la longitud de la cuerda ( l ) y la aceleración de la gravedad ( g ). CINEMÁTICA Es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas. Distancia: es una magnitud escalar que mide la separación entre dos cuerpos o entre dos lugares.

Más detalles

CÓMO DETECTAR UN CAMPO ELÉCTRICO?

CÓMO DETECTAR UN CAMPO ELÉCTRICO? CAMPO ELÉCTRICO! E Es aquella región de espacio que rodea a una carga eléctrica. Este campo funciona como transmisor mediante el cual una carga interactúa con otra que está a su alrededor CÓMO DETECTAR

Más detalles

1.- CONCEPTO DE FUERZA. MAGNITUD VECTORIAL. TIPOS DE FUERZAS. UNIDADES.

1.- CONCEPTO DE FUERZA. MAGNITUD VECTORIAL. TIPOS DE FUERZAS. UNIDADES. 1.- CONCEPTO DE FUERZA. MAGNITUD VECTORIAL. TIPOS DE FUERZAS. UNIDADES. a) CONCEPTO DE FUERZA La fuerza es una magnitud asociada a las interacciones entre los sistemas materiales (cuerpos). Para que se

Más detalles

DINÁMICA. Es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos analizando la causa que lo produce.

DINÁMICA. Es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos analizando la causa que lo produce. INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION NOMBRE ALUMNA: AREA : CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: FISICA. NOTA DOCENTE: EDISON MEJIA MONSALVE. TIPO DE GUIA: CONCEPTUAL-EJERCITACION. PERIODO GRADO N FECHA DURACION

Más detalles

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD CAMPO GRAVITACIONAL

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD CAMPO GRAVITACIONAL EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD CAMPO GRAVITACIONAL P1- JUNIO 2010 A) Deduzca la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita circular alrededor de un planeta en función del radio de la órbita

Más detalles

[b] La onda estacionaria es semejante a la representada seguidamente, con dos vientres: V V N N. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 x

[b] La onda estacionaria es semejante a la representada seguidamente, con dos vientres: V V N N. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 x Opción A. Ejercicio 1 [a] Qué es una onda estacionaria? Explique qué condiciones debe cumplirse para que se forme una onda estacionaria en una cuerda con los dos extremos fijos. (1 punto) Considere una

Más detalles

Equilibrio de fuerzas Σ F z = 0. Σ M y = 0 Σ M x = 0 Σ M z = 0. Equilibrio de momentos. Segunda ley de Newton (masa)

Equilibrio de fuerzas Σ F z = 0. Σ M y = 0 Σ M x = 0 Σ M z = 0. Equilibrio de momentos. Segunda ley de Newton (masa) Estática: leyes de Newton: equilibrio, masa, acción y reacción Primera ley de Newton (equilibrio) Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U. = velocidad constante) si la

Más detalles

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS SATÉLITES 1. El período de rotación de la Tierra alrededor del Sol es un año y el radio de la órbita es 1,5 10 11 m. Si Júpiter tiene un período de aproximadamente

Más detalles

GRAVITACIÓN (parte 1)

GRAVITACIÓN (parte 1) IES LOPE DE VEGA 2º de BACHILLERATO (a distancia) CUESTIONES, PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE FÍSICA GRAVITACIÓN (parte 1) NIVEL BÁSICO 01 Halle las velocidades lineal, angular y areolar con que la Tierra gira

Más detalles

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA CAMPO GRAVITATORIO. PROBLEMAS PAU JUNIO 2007. COMUNIDAD VALENCIANA. PROBLEMAS Un objeto de masa M 1 = 100 kg está situado en el punto A de coordenadas (6, 0) m. Un segundo objeto de masa M2 = 300 kg está

Más detalles

Mm R 2 v= mv 2 R 24 5,98 10

Mm R 2 v= mv 2 R 24 5,98 10 POBLEMAS CAMPO GAVIAOIO. FÍSICA ºBO 1. Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la ierra. En esta órbita la energía mecánica del satélite es 4,5 x 10 9 J y su velocidad es 7610

Más detalles

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO MECÁNICA E INTERACCIÓN GRAVITATORIA

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO MECÁNICA E INTERACCIÓN GRAVITATORIA FÍSICA de 2º de BACHILLERATO MECÁNICA E INTERACCIÓN GRAVITATORIA EJERCICIOS RESUELTOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Más detalles

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA DINÁMICA

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA DINÁMICA 2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA DINÁMICA 2.1.1. Si sobre un cuerpo en movimiento no actúa ninguna fuerza: a) PERDERÁ VELOCIDAD PAULATINAMENTE b) PUEDE GANAR O PERDER VELOCIDAD c) CONSERVARÁ SU VELOCIDAD

Más detalles

FISICA I - Prof. Silvana Macedo PAGINA 1. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Sir Isaac Newton.

FISICA I - Prof. Silvana Macedo PAGINA 1. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Sir Isaac Newton. FISICA I - Prof. Silvana Macedo PAGINA 1 Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Sir Isaac Newton. Un gran capítulo de la física es la MECÁNICA. Su estudio resulta

Más detalles

c) No se caen porque la velocidad que llevan hace que traten de seguir rectos, al estar dentro de la vagoneta, se aprietan contra ella.

c) No se caen porque la velocidad que llevan hace que traten de seguir rectos, al estar dentro de la vagoneta, se aprietan contra ella. Unidad 2. FUERZAS Y PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA 4º F/Q Ejercicio 36: a) Debido a la velocidad de la vagoneta. b) Sobre el pasajero de 60 kg actúan dos fuerzas, la de su peso-hacia abajo-, y la de la reacción

Más detalles

Junio Pregunta 1A.- Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita

Junio Pregunta 1A.- Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita Junio 2012. Pregunta 1A.- Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita 4 circular a una altura de 2 10 km sobre su superficie. a) Calcule la velocidad orbital del satélite

Más detalles

Principios de Mecánica

Principios de Mecánica Principios de Mecánica Salamanca, 2006-2007 Índice 1. Unidades y dimensiones 1 1. Unidades................................. 1 1..1 Sistema Internacional...................... 1 2. Ecuación de dimensiones........................

Más detalles

PRÁCTICA Nº 4 CAMPOS MAGNÉTICOS GENERADOS POR IMANES Y CORRIENTES. FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UN CONDUCTOR

PRÁCTICA Nº 4 CAMPOS MAGNÉTICOS GENERADOS POR IMANES Y CORRIENTES. FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UN CONDUCTOR PRÁCTICA Nº 4 CAMPOS MAGNÉTICOS GENERADOS POR IMANES Y CORRIENTES. FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UN CONDUCTOR INTRODUCCIÓN TEÓRICA Magnetismo Parte de la Física que estudia los fenómenos magnéticos producidos

Más detalles

Física I. Carrera: MAC 0511

Física I. Carrera: MAC 0511 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos: Física I Ingeniería en Materiales MAC 0511 4 2 10 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar

Más detalles

ASIGNATURA FÍSICA I. Ing. Danmelys Perozo Blogs:

ASIGNATURA FÍSICA I. Ing. Danmelys Perozo   Blogs: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INDUSTRIAL ASIGNATURA FÍSICA I Ing. Danmelys Perozo E-mail: danmelys@gmail.com Blogs: http://danmelysperozo.wordpress.com/

Más detalles

4. LEYES DE NEWTON. Jereson Silva Valencia

4. LEYES DE NEWTON. Jereson Silva Valencia 4. LEYES DE NEWTON Por qué los objetos se ponen en movimiento? Cuáles son las causas que hacen que un cuerpo en movimiento gane velocidad o cambie la dirección? Una fuerza es una influencia externa ejercida

Más detalles

Física 2º Bachillerato Curso

Física 2º Bachillerato Curso 1 Cuestión (2 puntos) Madrid Junio 1996 Cuando una partícula se mueve en un campo de fuerzas conservativo sometida a la acción de la fuerza del campo, existe una relación entre las energías potencial y

Más detalles

Física para Ciencias: Conceptos básicos de dinámica

Física para Ciencias: Conceptos básicos de dinámica Física para Ciencias: Conceptos básicos de dinámica Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 1 er semestre 2014 Mecánica Cinemática Descripción del movimiento. Cómo se mueve? Dinámica Causas del movimiento.

Más detalles

4º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 9. FUERZAS GRAVITATORIAS. Dpto. de Física y Química. R. Artacho

4º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 9. FUERZAS GRAVITATORIAS. Dpto. de Física y Química. R. Artacho 4º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 9. FUERZAS GRAVITATORIAS R. Artacho Dpto. de Física y Química Índice CONTENIDOS 1. Revisión de conceptos 2. La fuerza gravitatoria 3. El peso y la aceleración de la gravedad

Más detalles

INDICE Capitulo 1. Introducción: La Física y la Medición Capitulo 2. Vectores Capitulo 3. Movimiento de una Dimensión

INDICE Capitulo 1. Introducción: La Física y la Medición Capitulo 2. Vectores Capitulo 3. Movimiento de una Dimensión INDICE Capitulo 1. Introducción: La Física y la Medición 1 1.1. Estándares de longitud, masa tiempo 2 1.2. Densidad y masa atómica 5 1.3. Análisis dimensional 6 1.4. Conversión de unidades 8 1.5. Cálculos

Más detalles

Profesora: Dra. en C. Nallely P. Jiménez Mancilla

Profesora: Dra. en C. Nallely P. Jiménez Mancilla Profesora: Dra. en C. Nallely P. Jiménez Mancilla Magnitudes Escalares: Solo se necesita expresar el numero y la unidad de medida. Ejemplo: 22 kg, 200 m, 25 C. Magnitudes Vectoriales: Además de ser necesario

Más detalles

5) Un satélite artificial orbita a Km. sobre la superficie terrestre. Calcula el período de rotación. (Rt = 6370 Km. g = 9,81 N/Kg.

5) Un satélite artificial orbita a Km. sobre la superficie terrestre. Calcula el período de rotación. (Rt = 6370 Km. g = 9,81 N/Kg. Problemas PAU Campo Gravitatorio 1) El valor promedio del radio terrestre es 6370 Km. Calcular la intensidad del campo gravitatorio: a) En un punto situado a una altura doble del radio de la Tierra b)

Más detalles

PROBLEMAS DE GRAVITACIÓN

PROBLEMAS DE GRAVITACIÓN PROBLEMAS DE GRAVITACIÓN 1) La masa de Marte es 6,4 10 23 kg y su radio 3400 km. a) Haciendo un balance energético, calcule la velocidad de escape desde la superficie de Marte. b) Fobos, satélite de Marte,

Más detalles

FÍSICA. 2º BCN CONTROL BLOQUE I Examen 1

FÍSICA. 2º BCN CONTROL BLOQUE I Examen 1 Examen 1 1. La ley de la gravitación universal de Newton. 2. Dibuja la órbita de un planeta alrededor del Sol y las fuerzas que intervienen en el movimiento de aquél, así como la velocidad del planeta

Más detalles

PREPARATORIA ABIERTA PUEBLA

PREPARATORIA ABIERTA PUEBLA PREPARATORIA ABIERTA PUEBLA LEYES DE NEWTON ELABORÓ LUZ MARÍA ORTIZ CORTÉS Leyes de Newton Isaac Newton(1643-1727) fue un gran físico inglés cuyas aportaciones a la Física lo hacen considerar como una

Más detalles

Unidad I: Electrostática.

Unidad I: Electrostática. Unidad I: Electrostática. I. Naturaleza eléctrica de la sustancia. En la electrostática se aborda el estudio de las propiedades estáticas de las cargas eléctricas. La palabra electricidad procede del griego

Más detalles