Click para ir al sitio web:

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

Download "Click para ir al sitio web:"

Transcripción

1 New Jersey Center for Teaching and Learning Iniciativa de Enseñanza Progresiva de la Ciencia Este material está disponible gratuitamente en y está pensado para el uso no comercial de estudiantes y profesores. No puede ser utilizado para cualquier propósito comercial sin el consentimiento por escrito de sus propietarios. NJCTL mantiene su sitio web por la convicción de profesores que desean hacer disponible su trabajo para otros profesores, participar en una comunidad de aprendizaje profesional virtual, y /o permitir a padres, estudiantes y otros personas el acceso a los materiales de los cursos. Click para ir al sitio web: 1

2 Ley de la Gravitación Universal de Newton 2009 by Goodman & Zavorotniy 2

3 Ley de la Gravitación Universal de Newton Fuerza gravitatoria Click sobre cada tema para ir a esa sección Campo gravitatorio Gravedad de superficie Campo gravitatorio en el espacio Movimiento orbital Tercera Ley de Keppler 2 3

4 Fuerza gravitacional Regresar a la tabla de Contenidos Jul 25 9:23 AM 4

5 Ley de Newton de la Gravitación universal Es muy bien sabido desde los tiempos antiguos que la Tierra es una esfera y los objetos que están cerca a su superficie tienden a caer hacia ella. Oct 10 8:20 AM 5

6 Ley de Newton de la Gravitación universal Newton conectó la idea de que objetos, como manzanas, caen hacia el centro de la Tierra con la idea que la Luna orbita alrededor de la Tierra... que también está cayendo hacia al centro de la Tierra. La luna sólo se mantiene en movimiento circular ya que tiene una velocidad perpendicular a su aceleración. Haga clic aquí para un episodio de "física minuto" sobre porque la Tierra órbita el sol y no cae hacia el! Oct 10 8:20 AM 6

7 Ley de Newton de la Gravitación universal Newton concluyó que todos los objetos se atraen unos a otros con una "fuerza gravitatoria". La magnitud de la fuerza gravitatoria disminuye cuando la distancia desde los centros de las masas se incrementa MáS atracción gravitatoria M 1 M 2 r M 1 MENOS atracción gravitatoria M 2 r Oct 10 8:20 AM 7

8 Constante Gravitacional G = 6.67 x N m 2 /kg 2 En 1798, Henry Cavendish midió G usando un balanza de torsión. Inicialmente, no se proponía medir G, en lugar de eso estaba intentando medir la densidad de la Tierra. Haga clic aquí para un vídeo interesante por "símbolo sesenta" sobre el hombre Henry Cavandish y sus contribuciones a la ciencia Jun 3 5:30 PM 8

9 Ley de Newton de la Gravitación universal Matemáticamente, la magnitud de la fuerza gravitacional disminuye con la inversa del cuadrado de la distancia entre los centros de masa y es proporcional al producto de las masas. Oct 10 8:20 AM 9

10 Ley de Newton de la Gravitación Universal La dirección de la fuerza se da a lo largo de la línea conectando los centros de las dos masas. Cada masa siente una fuerza de atracción hacia la otra masa... a través de esa línea. r Oct 10 8:20 AM 10

11 Ley de Newton de la Gravitación Universal La tercera ley de Newton nos dice que la fuerza sobre cada masa es igual. Esto significa que si dejo de caer un lápiz, la fuerza de la Tierra tirando el lápiz hacia abajo es igual a la fuerza del lápiz tirando la Tierra hacia arriba. Pero, y debido a que la masa de la Tierra es mucho más grande, esta fuerza causa que el lápiz se acelere abajo, mientras el movimiento de la Tierra hacia arriba es completamente imperceptible y no se puede medir. Oct 10 8:20 AM 11

12 1 Cuál es la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos objetos de 1 kg que están a 1 m de distancia uno del otro? A B C D 3.3 x 10 N x 10 N x 10 N x 10 N 11 Respuesta Nov 23 8:22 PM 12

13 2 Cuál es la magnitud de la fuerza gravitacional actuando sobre un objeto de 4 kg que está a 1 m de un objeto de 1 kg.? A B C D 3.3 x N 1.7 x N 2.7 x N 6.7 x N Respuesta C Nov 23 8:22 PM 13

14 3 Cuál es la magnitud de una fuerza gravitacional que está actuando sobre un objeto de 1 kg que está a 1 m de un objeto de 4 kg? A B C D 3.3 x N 1.7 x N 2.7 x N 6.7 x N Respuesta Nov 23 8:22 PM 14

15 4 Cuál es la magnitud de la fuerza gravitacional que está actuando sobre un objeto de 1 kg que está a 2 m de un objeto de 4 kg? A B C D 3.3 x N 1.7 x N 2.7 x N 6.7 x N Respuesta Nov 23 8:22 PM 15

16 5 Cuál es la magnitud de la fuerza gravitacional entre la Tierra y su luna? D r = 3.8 x 10 8 m m Tierra = 6.0 x kg m Luna = 7.3 x kg A B C D 2.0 x N 2.0 x N 2.0 x N 2.0 x N Respuesta Nov 23 8:22 PM 16

17 6 Cuál es la magnitud de la fuerza gravitacional entre la Tierra y su sol? r = 1.5 x m m Tierra = 6.0 x kg m sol = 2.0 x kg A B C D 3.6 x N 3.6 x N 3.6 x N 3.6 x N Respuesta Nov 23 8:22 PM 17

18 Campo gravitacional Regresar a la tabla de Contenidos Jul 25 9:23 AM 18

19 * Campo gravitacional Mientras la fuerza entre dos objetos puede ser calculado usando la formula F G ; algunas veces es más conveniente considerar una masa creando un campo gravitacional y la otra masa respondiendo a tal campo. peso Nov 25 8:33 AM 19

20 * Campo gravitacional La magnitud del campo gravitacional creado por un objeto varía según su ubicación en el espacio; depende de la distancia a la que está el objeto y la masa del objeto. El campo gravitacional, g, es un vector. Su dirección es hacia al objeto que está creando el campo. Esa es la dirección de la fuerza que una masa de prueba experimenta si es colocada en tal ubicación. De hecho, g es la aceleración que una masa experimenta si es colocada en tal ubicación en el espacio. Nov 25 8:33 AM 20

21 * Campo gravitacional 7 Dónde es más fuerte el campo gravitacional? B E D A C Respuesta Nov 25 8:34 AM 21

22 8 Qué sucede con el campo gravitacional si la distancia desde el centro de un objeto se duplica? A B C D se duplica se cuadriplica se reduce a la mitad se reduce a un cuarto Respuesta Nov 23 8:22 PM 22

23 9 Qué sucede con el campo gravitacional si la masa de un objeto se duplica? A B C D se duplica se cuadriplica se reduce a la mitad se reduce a un cuarto Respuesta Nov 23 8:22 PM 23

24 Gravedad de superficie Regresar a la tabla de Contenidos Jul 25 9:23 AM 24

25 * Gravedad de superficie Planetas, estrellas, lunas, todos tienen campo gravitacional... ya que todos ellos tienen masa. Ese campo es más grande en la superficie del objeto, dónde la distancia desde el centro del objeto es el más pequeño... "r" es el radio del objeto. De esta manera, sólo la masa del planeta que está más cerca contribuye al campo gravitacional. El campo en realidad es más pequeño si se perfora hacia abajo de la superficie. M R Nov 25 8:33 AM 25

26 * 10 Determina la gravedad de superficie de la Tierra. Su masa es 6,0 x kg y su radio es 6,4 x 10 6 m Respuesta Nov 30 1:25 PM 26

27 * 11 Determina la gravedad de superficie de la luna de la Tierra. Su masa es 7,4 x kg y su radio es 1,7 x 10 6 m Respuesta Nov 30 1:25 PM 27

28 * 12 Determina la gravedad de superficie del Sol de la Tierra. Su masa es 2,0x kg y su radio es 7,0 x 10 8 m. Respuesta Nov 30 1:25 PM 28

29 * 13 Calcula g para la superficie de un planeta que tiene un radio del doble del radio de la Tierra y su masa es el triple de la masa de la Tierra. Respuesta Dec 1 5:09 PM 29

30 Campo gravitacional en el espacio Regresar a la tabla de Contenidos Jul 25 9:23 AM 30

31 * Campo gravitacional en el espacio Aunque el campo gravitacional se debilita a medida que uno se aleja de un planeta, nunca es cero. Siempre hay un campo gravitacional presente debido a cada planeta, estrella, y luna en el universo. Nov 25 8:33 AM 31

32 * Campo gravitacional en el espacio El campo gravitacional local está típicamente dominado por masas cercanas ya que la gravedad disminuye con la inversa del cuadrado de la distancia. La contribución de un planeta al campo gravitacional local puede ser calculado usando la misma ecuación que hemos estado utilizando. Solo tienes que tener cuidado con "r" Nov 25 8:33 AM 32

33 * Campo gravitacional en el espacio La contribución de un planeta al campo gravitacional local puede ser calculado utilizando la misma ecuación que hemos utilizado. Solo tienes que tener cuidado con "r" Si una ubicación, "A", está a altura "h" sobre un planeta de radio "R", entonces está a una distancia "r" desde el centro del planeta, donde r = R +h. R M r h A Nov 25 8:33 AM 33

34 * 14 Determina el campo gravitacional de la Tierra a una altura de 6,4 x 10 6 m (1 radio de Tierra. La masa de la Tierra es 6,0 x kg y su radio es 6,4 x 10 6 m Respuesta Nov 30 1:25 PM 34

35 * 15 Determina el campo gravitacional de la Tierra a una altura de 2,88 x 10 8 m sobre su superficie (la altura de la Luna sobre la Tierra). La masa de la Tierra es 6,0 x kg y su radio es 6,4 x 10 6 m. Respuesta Nov 30 1:25 PM 35

36 La estación espacial experimental (ISS) La Estación Espacial Internacional (EEI) es un centro de investigación, cuya construcción orbital empezó en La estación espacial está bajo la órbita de la Tierra y puede ser vista desde la Tierra a ojo desnudo! Orbita a una altura aproximadamente de 350 km (190 mi) sobre la superficie de la Tierra, y viaja a una velocidad promedia de kilómetros (17210 mi) por hora. Esto significa que los astronautas que están en la estación ven la salida del sol 15 veces al día! Nov 30 1:42 PM 36

37 * 16 Los ocupantes de la estación espacial parecen estar sin peso, están flotando. Determina la magnitud del campo gravitacional de la Tierra actuando sobre los astronautas en el estación espacial internacional. La masa de la Tierra es 6,0 x kg y su radio es 6,4 x 10 6 m. La estación esta 350 km sobre la superficie de la Tierra. Respuesta Nov 30 1:42 PM 37

38 * 17 Como actúa el campo gravitacional sobre los ocupantes de la estación espacial? Comparalo al que está actuando en tí ahora. A B C D Es el mismo Es un poquito menor Es la mitad más fuerte No hay campo gravitatorio actuando sobre ellos Respuesta Nov 30 1:54 PM 38

39 Movimiento orbital Regresar a la tabla de Contenidos Jul 25 9:23 AM 39

40 R Earth ** Movimiento orbital r h ISS Ya hemos determinado que el campo gravitacional actuando sobre los ocupantes del estación espacial, y sobre la estación espacial misma, no es muy diferente al que actúa sobre nosotros. Por qué no caen hacia la Tierra? Este diagrama debería parecer realmente muy familiar. Nov 30 1:52 PM 40

41 ** Movimiento orbital El campo gravitacional estará apuntando hacia el centro de la Tierra y representa la aceleración que una masa experimenta en esa ubicación (no importa la masa) Earth a ISS En este caso cualquier objeto simplemente caería hacia la Tierra. Cómo se impide esto? Nov 30 1:52 PM 41

42 ** Movimiento orbital v Si el objeto tiene velocidad tangencial y perpendicular a su aceleración, viajará en un círculo. Seguirá cayendo hacia la Tierra, pero nunca golpeará contra ella. a Haga clic aquí para un tema interesante porque los astronautas dentro de la estación espacial aparecen sin peso. Nov 30 1:52 PM 42

43 ** Movimiento orbital Aquí está el mismo dibujo de Newton sobre su experimento mental donde un cañón en una montaña muy alta (por encima de la atmósfera) dispara una bala con velocidad que va aumentando, se muestra la trayectoria de la bala en los niveles D, E, F, y G y finalmente va tan rápido que nunca cae hacia la Tierra pero se mantiene en órbita. Haga clic aquí para otra vista a las trayectorias y movimientos orbitales por Kahn Academy. Nov 30 8:06 PM 43

44 ** Movimiento orbital Podemos calcular la velocidad necesaria para mantener una órbita estable a una distancia "r" desde el centro del planeta de masa "M". v a Nov 30 1:52 PM 44

45 ** Movimiento orbital A partir de esto, podemos calcular el período, T para cualquier órbita de un objeto. or v a Nov 30 1:52 PM 45

46 ** 18 Calcula g a una distancia de 7,3 x 10 8 m desde el centro de un objeto esférico con masa de 3,0 x kg. Respuesta Dec 1 5:15 PM 46

47 ** 19 Usa tu respuesta anterior para determinar la magnitud y la dirección de la velocidad, para un objeto orbitando a una distancia de 7,3 x 10 8 m desde el centro del objeto esférico con masa de 3,0 x kg. Respuesta Dec 1 5:15 PM 47

48 ** 20 Usa tu respuesta anterior para determinar el período orbital para el objeto que orbita a una distancia de 7,3 x 10 8 m desde el centro del objeto esférico con masa de 3,0 x kg Respuesta Dec 1 5:16 PM 48

49 ** 21 Calcula g a una altura de 59 radios de la Tierra sobre la superficie de la Tierra. Respuesta Dec 1 5:16 PM 49

50 ** 22 Usa tu respuesta anterior para determinar la magnitud y la dirección de la velocidad, para un objeto que está orbitando a una altura de 59 R T sobre la superficie de la Tierra. Respuesta Dec 1 5:16 PM 50

51 ** 23 Usa tu repuesta anterior para determinar el periodo orbital de un objeto que está orbitando a una altura de 59 R T Respuesta Dec 1 5:17 PM 51

52 La tercera ley del movimiento de Kepler Regresar a la tabla de Contenidos Jul 25 9:23 AM 52

53 ** Movimiento orbital Ahora, podemos encontrar la relación entre el periodo, T, y el radio orbital, r, para cualquier órbita. v a Nov 30 1:52 PM 53

54 ** La tercera ley de Kepler Kepler notó que la proporción de T 2 / r 3 resulta lo mismo para todos los planetas. Entonces, el cuadrado del período de cualquier órbita de un planeta dividido por el cubo de su distancia al sol siempre resulta en el mismo número. Ahora hemos demostrado por qué: (4π 2 ) / (GM) es una constante; ya que es igual para todo objeto en órbita, donde M es la masa del objeto está siendo orbitado es independiente del objeto que está orbitando. Nov 30 1:52 PM 54

55 ** La tercera ley de Kepler Si conoces el período (T) de la órbita de un planeta, puedes determinar su distancia (r) al sol. Ya que todos los planetas que están orbitando al sol tienen la misma proporción de período y distancia, lo siguiente es verdadero: Jun 3 7:14 PM 55

56 24 El período de la Luna es 27,3 días y su radio orbital ** es 3,8 x 10 8 m. Cual sería el radio orbital de un objeto orbitando la Tierra con un período de 20 días? Respuesta Jul 22 11:39 AM 56

57 ** 25 Cuál es el período orbital (en días) de un objeto desconocido que está orbitando el sol con un radio orbital del doble de la Tierra? Respuesta Jul 22 12:22 PM 57

58 Feb 15 12:43 PM 58

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

Ley de la Gravitación Universal de Newton

Ley de la Gravitación Universal de Newton Slide 1 / 47 Ley de la Gravitación Universal de Newton 2009 por Goodman y Zavorotniy Slide 2 / 47 Tabla de Contenido: GU y la MCU Haga clic en el tema para ir a la sección Gravitación Universal Campo gravitatorio

Más detalles

Gravitación Universal

Gravitación Universal Slide 1 / 47 Slide 2 / 47 ontenido: GU y la MU Haga clic en el tema para ir a la sección Ley de la Gravitación Universal de 2009 por Goodman y Zavorotniy Gravitación Universal ampo gravitatorio Gravedad

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

Tarea: Opción Múltiple de Gravitación Universal

Tarea: Opción Múltiple de Gravitación Universal Tarea: Opción Múltiple de Gravitación Universal Física de PSI Nombre Preguntas de Opción Múltiple 1. El descubrimiento de la Gravitación Universal se asocia con: A. Robert Hook B. Isaac Newton C. James

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

Gravitación Universal

Gravitación Universal Gravitación Universal Contesta las siguientes preguntas: 1. El descubrimiento de la Gravitación Universal se asocia con: A. Robert Hook B. Isaac Newton C. James Joule D. Max Plank E. Christian Huygens

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

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

Actuación en clase. Anotaciones de la clase de hoy (a mano). Después de sus anotaciones conteste:

Actuación en clase. Anotaciones de la clase de hoy (a mano). Después de sus anotaciones conteste: Actuación en clase Anotaciones de la clase de hoy (a mano). Después de sus anotaciones conteste: Qué parte de la clase de hoy le pareció más interesante? Por qué? GRAVITACIÓN Relación Peso - Masa. Gravedad,

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

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

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

a) 12 J b) 300 J c) 3000 J d) 6000 J e) n.d.a.

a) 12 J b) 300 J c) 3000 J d) 6000 J e) n.d.a. COLEGIO DE LA ASUNCION AREA CIENCIAS ISI Prueba simulada de Dinámica - 4 1) Una atleta de 60 kg, en el salto con vara, consigue llegar a una altura de 5 m. Se puede decir que el adquiere una energía potencial

Más detalles

1. a) Leyes de Kepler. b) Demuestra la tercera ley de Kepler a partir de la ley de gravitación universal de Newton para una órbita circular.

1. a) Leyes de Kepler. b) Demuestra la tercera ley de Kepler a partir de la ley de gravitación universal de Newton para una órbita circular. 1. a) Leyes de Kepler. b) Demuestra la tercera ley de Kepler a partir de la ley de gravitación universal de Newton para una órbita circular. Res. a) Consultad libro y apuntes. b) En el movimiento circular

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

1. Suponiendo que los planetas Venus y la Tierra describen órbitas circulares alrededor del Sol, calcula: =365 (1,08. 1, m

1. Suponiendo que los planetas Venus y la Tierra describen órbitas circulares alrededor del Sol, calcula: =365 (1,08. 1, m Física º Bachillerato Ejercicios resueltos 1. ASRONOMÍA 1.1. Introducción 1.. Astronomía pre-newtoniana 1. Suponiendo que los planetas Venus y la ierra describen órbitas circulares alrededor del Sol, calcula:

Más detalles

Física: Movimiento Circular y Gravitación

Física: Movimiento Circular y Gravitación Física: Movimiento Circular y Gravitación Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 2 do semestre 2014 Movimiento circular uniforme Propiedades: Este objeto tiene una trayectoria circular. El objeto demora el

Más detalles

EJERCICIOS. 1.- Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es: a) 19.6 new, b) 1960 dinas, c) 96 Kg. Sol: 2 Kg, 2 gr, 9.8 utm.

EJERCICIOS. 1.- Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es: a) 19.6 new, b) 1960 dinas, c) 96 Kg. Sol: 2 Kg, 2 gr, 9.8 utm. EJERCICIOS. 1.- Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es: a) 19.6 new, b) 1960 dinas, c) 96 Kg. Sol: 2 Kg, 2 gr, 9.8 utm. 2.- Una fuerza actúa sobre un cuerpo que tiene una masa de 5 Kg, la velocidad

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

Gravitación. Área Física. Planeta. Foco. Perihelio semi-eje mayor de la elipse. excentricidad de la elipse. Afelio

Gravitación. Área Física. Planeta. Foco. Perihelio semi-eje mayor de la elipse. excentricidad de la elipse. Afelio Gravitación Área Física Resultados de aprendizaje Comprender las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal, para su aplicación en problemas de órbitas planetarias. Contenidos Debo saber Antes de

Más detalles

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MISS YORMA RIVERA M. Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras GUIA DE APRENDIZAJE LEYES DE KEPLER Antes de iniciar el estudio

Más detalles

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MISS YORMA RIVERA M. Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras GUIA DE APRENDIZAJE LEYES DE KEPLER Antes de iniciar el estudio

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

Cuestiones de Campo Gravitatorio propuestas para Selectividad

Cuestiones de Campo Gravitatorio propuestas para Selectividad 1 a) Explique el concepto de escape y deducir razonadamente su expresión. b) Qué ocurriría en la realidad si lanzamos un cohete desde la superficie de la Tierra con una velocidad igual a la velocidad de

Más detalles

CUESTIONES DE GRAVITACIÓN

CUESTIONES DE GRAVITACIÓN CUESTIONES DE GRAVITACIÓN 1) a) Explique el concepto de escape y deducir razonadamente su expresión. b) Qué ocurriría en la realidad si lanzamos un cohete desde la superficie de la Tierra con una velocidad

Más detalles

UNIQ. GUÍA para Examen Final. Física I

UNIQ. GUÍA para Examen Final. Física I UNIQ GUÍA para Examen Final Física I I. Vectores. Efectúa la suma de los siguientes vectores por el método gráfico (con regla y transportador), y posteriormente comprueba la suma por el método analítico.

Más detalles

Ingeniería de Sistemas Espaciales

Ingeniería de Sistemas Espaciales Ingeniería de Sistemas Espaciales Aplicado a una misión CanSat Introducción a la mecánica orbital 1: Objetivo: comprender los movimientos de los cuerpos en el espacio, lo que se requiere para tener un

Más detalles

Leyes de Kepler y Gravitación

Leyes de Kepler y Gravitación Leyes de Kepler y Gravitación 1 Tycho Brahe, a los 14 años observó un eclipse de Sol el 21 de agosto de 1560. Esta fecha sólo difería en dos días respecto de la que predecían los libros de la época. Eso

Más detalles

Ley de Gravitación Universal de Newton

Ley de Gravitación Universal de Newton Ley de Gravitación Universal de Newton Los momentos más importantes de la ciencia suceden cuando dos fenómenos que eran considerados completamente independientes uno del otro son vistos repentinamente

Más detalles

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS LEYES DE KEPLER 1. El período de rotación de la Tierra alrededor del Sol es un año y el radio de la órbita es 1,5 10¹¹ m. Si Júpiter tiene un período de

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

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

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

2.- Cuánto valen el potencial y la intensidad del campo gravitatorio creado por la Tierra en un punto de su superficie?

2.- Cuánto valen el potencial y la intensidad del campo gravitatorio creado por la Tierra en un punto de su superficie? PROBLEMAS 1.- Con una órbita de 8000 Km de radio gira alrededor de la Tierra un satélite de 500 Kg de masa. Determina: a) su momento angular b) su energía cinética c) su energía potencial d) su energía

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. 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

La Fuerza de Gravedad

La Fuerza de Gravedad 8vo Básico > Ciencias Naturales Gravitación Gravitación La Fuerza de Gravedad Imagina que vas a lanzar una pelota, intentando que llegue lejos, pero sin usar toda tu fuerza. Tomas la pelota, y con tu mano

Más detalles

ANTES DE EMPEZAR, UN POCO DE

ANTES DE EMPEZAR, UN POCO DE LA GRAVITACIÓN ANTES DE EMPEZAR, UN POCO DE REPASO Enumerad los diferentes tipos de fuerzas que conocéis Cuáles son las interacciones básicas y su relación con las propiedades de la materia? Qué interés

Más detalles

Estática Sesión 3 m2 F m1 r

Estática Sesión 3 m2 F m1 r Estática Sesión 3 m2 F m1 r 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

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ORIENTE NUCLEO DE BOLÍVAR ESCUELA DE CURSOS BÁSICOS MATEMÁTICAS IV

UNIVERSIDAD DE ORIENTE NUCLEO DE BOLÍVAR ESCUELA DE CURSOS BÁSICOS MATEMÁTICAS IV UNIVERSIDAD DE ORIENTE NUCLEO DE BOLÍVAR ESCUELA DE CURSOS BÁSICOS MATEMÁTICAS IV PROFESOR Cristian Castillo BACHILLERES -Galindo, Eneileen -Mendoza, Marco -Trcka O., Ana Gabriela C.I.- 20.080.933 Secc.

Más detalles

EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME:

EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME: EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME: 1.-Un carro de juguete que se mueve con rapidez constante completa una vuelta alrededor de una pista circular (una distancia de 200 metros) en 25 seg. a) Cual

Más detalles

AÑO Relación de Cuestiones de Selectividad: Campo Gravitatorio AÑO 2009

AÑO Relación de Cuestiones de Selectividad: Campo Gravitatorio AÑO 2009 Relación de Cuestiones de Selectividad: Campo Gravitatorio 2001-2009 AÑO 2009 1).a) Explique el principio de conservación de la energía mecánica y en qué condiciones se cumple. b) Un automóvil desciende

Más detalles

F = Gm 1m 2 d 2. Índice. Capítulo 9-10 : Gravedad y Proyectiles. Ley del inverso del cuadrado GRAVEDAD. Física SM. Carlos Argüelles

F = Gm 1m 2 d 2. Índice. Capítulo 9-10 : Gravedad y Proyectiles. Ley del inverso del cuadrado GRAVEDAD. Física SM. Carlos Argüelles Índice Física SM 1 La Gravedad 2 Mareas Carlos Argüelles 2 2010-07-13 3 Denición de planeta 4 La Gravedad La Gravedad GRAVEDAD Ley del inverso del cuadrado La gravedad es una de las cuatro fuerzas/interacciones

Más detalles

CUESTIONES DE GRAVITACIÓN

CUESTIONES DE GRAVITACIÓN CUESTIONES DE GRAVITACIÓN 2017 1) Una partícula de masa m se desplaza desde un punto A hasta otro punto B en una región en la que existe un campo gravitatorio creado por otra masa M. Si el valor del potencial

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

Problema. Cuestiones. Laboratorio. Física 2º Bach. Campo gravitatorio 15/12/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. Nombre: [4 PUNTOS]

Problema. Cuestiones. Laboratorio. Física 2º Bach. Campo gravitatorio 15/12/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. Nombre: [4 PUNTOS] Física º Bach. Campo gravitatorio 15/1/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problema Nombre: [4 PUNTOS] Calcula: a) Cuántos días terrestres dura un año de Venus. b) La rapidez con la que chocaría Venus

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

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

Campo Gravitatorio. I.E.S. Pablo Gargallo Departamento de Física y Química Curso FÍSICA DE 2º DE BTO

Campo Gravitatorio. I.E.S. Pablo Gargallo Departamento de Física y Química Curso FÍSICA DE 2º DE BTO I.E.S. Pablo Gargallo Departamento de Física y Química Curso 2008-09 FÍSICA DE 2º DE BTO Campo Gravitatorio 1.- La Tierra tarda un año en realizar su órbita en torno al Sol. Esta órbita es aproximadamente

Más detalles

NOTA CALI/ORDEN/PRES ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN EXPRESIÓN NOTA FINAL. OBSERVACIONES: Respuestas del de repaso de 1º de bachillerato y campo gravitatorio.

NOTA CALI/ORDEN/PRES ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN EXPRESIÓN NOTA FINAL. OBSERVACIONES: Respuestas del de repaso de 1º de bachillerato y campo gravitatorio. 1. a) Explique la relación entre fuerza conservativa y variación de energía potencial. b) Un cuerpo cae libremente sobre la superficie terrestre. Depende la aceleración de caída de las propiedades de dicho

Más detalles

Física. Descubrimiento Ley Gravitación Universal

Física. Descubrimiento Ley Gravitación Universal Física Descubrimiento Ley Gravitación Universal Un momento culminante en la historia de la Física fue el descubrimiento realizado por Isaac Newton de la Ley de la Gravitación Universal: todos los objetos

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

I.E.S. FRANCISCO GARCIA PAVÓN. CURSO DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA 2º BACHILLER CONTROL 2ª EVALUACIÓN

I.E.S. FRANCISCO GARCIA PAVÓN. CURSO DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA 2º BACHILLER CONTROL 2ª EVALUACIÓN NOMBRE: SOLUCIONADO CURSO: BCT FECHA: 18/01/01 TEMA 3. LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL DE NEWTON. TEMA 4. LEYES DE KEPLER: FUERZAS CENTRALES. TEMA 5. CAMPO GRAVITATORIO. NORMAS GENERALES - Escriba a bolígrafo.

Más detalles

1) Una partícula de masa m, situada en un punto A se mueve en línea recta hacia otro punto

1) Una partícula de masa m, situada en un punto A se mueve en línea recta hacia otro punto PREGUNTAS TEORÍA GRAVITATORIO 1) Una partícula de masa m, situada en un punto A se mueve en línea recta hacia otro punto B, en una región en la que existe un campo gravitatorio creado por una masa M. Si

Más detalles

CAMPO GRAVITATORIO. JUNIO

CAMPO GRAVITATORIO. JUNIO CAMPO GRAVITATORIO. JUNIO 1997: 1.- La Tierra, en su órbita elíptica alrededor del Sol, presenta dos puntos, el afelio y el perihelio, en los que su velocidad es perpendicular a su vector de posición respecto

Más detalles

Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com

Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com GRAVITACIÓN 1- a) Escriba y comente la Ley de Gravitación Universal. b) El satélite Jasón-2 realiza medidas de la superficie del mar con una precisión de pocos centímetros para estudios oceanográficos.

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

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

Relación Problemas Tema 5: Campo Gravitatorio

Relación Problemas Tema 5: Campo Gravitatorio Relación Problemas Tema 5: Campo Gravitatorio. La tabla adjunta relaciona el periodo T y el radio de las órbitas de cinco satélites que giran alrededor del mismo astro: T (años) 0,44,6 3, 7,9 R ( 0 5 )km

Más detalles

I.-Instrucciones: Contesta correctamente.

I.-Instrucciones: Contesta correctamente. I.-Instrucciones: Contesta correctamente. 1.- Enumera los planetas de nuestro sistema solar, realiza un esquema donde los representes (identifica y representa su tamaño y el valor de la gravedad) En qué

Más detalles

Ejercicios de Interacción Gravitatoria (PAEG-UCLM)

Ejercicios de Interacción Gravitatoria (PAEG-UCLM) 1. En la superficie de un planeta de 1000 km de radio, la aceleración de la gravedad es de 2 ms -2. Calcula: a) La masa del planeta. b) La energía potencial gravitatoria de un objeto de 50 kg de masa situado

Más detalles

Ejercicios I Dos objetos, A y B, tienen el mismo momentum. B tiene más energía cinética que A si

Ejercicios I Dos objetos, A y B, tienen el mismo momentum. B tiene más energía cinética que A si Ejercicios I1 1. El momentum de un objeto en un instante dado es independiente de su a) inercia b) mass c) rapidez d) velocidad e) aceleración 2. -Dos objetos, A y B, tienen el mismo momentum. B tiene

Más detalles

TEMA Nº 4. GRAVITACIÓN UNIVERSAL

TEMA Nº 4. GRAVITACIÓN UNIVERSAL TEMA Nº 4. GRAVITACIÓN UNIVERSAL 1.- Determinar las unidades de la contante de Gravitación Universal así como interpretar el significado físico de la misma. Respuesta: Para obtener unidades de una magnitud

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

CAMPO GRAVITATORIO º bachillerato FÍSICA

CAMPO GRAVITATORIO º bachillerato FÍSICA Ejercicio 1. Modelo 2.014 La masa del Sol es 333183 veces mayor que la de la Tierra y la distancia que separa sus centros es de 1,5 10 8 km. Determine si existe algún punto a lo largo de la línea que los

Más detalles

Física y Química 4º ESO: guía interactiva para la resolución de ejercicios

Física y Química 4º ESO: guía interactiva para la resolución de ejercicios FUERZAS Y MOVIMIENTO Física y Química 4º ESO: guía interactiva para la resolución de ejercicios I.E.S. Élaios Departamento de Física y Química EJERCICIO 1 (a) Cuál es la fuerza gravitatoria o peso de una

Más detalles

Módulo 1: Mecánica Segunda ley del movimiento de Newton

Módulo 1: Mecánica Segunda ley del movimiento de Newton Módulo 1: Mecánica Segunda ley del movimiento de Newton Cómo se mueve un objeto cuando una fuerza actúa sobre él? Fuerza y aceleración Según la primera ley de Newton, Ausencia de fuerzas Definición de

Más detalles

Ejercicios de Interacción Gravitatoria (PAEG UCLM)

Ejercicios de Interacción Gravitatoria (PAEG UCLM) 1. En la superficie de un planeta de 1000 km de radio, la aceleración de la gravedad es de 2 ms 2. Calcula: a) La masa del planeta. b) La energía potencial gravitatoria de un objeto de 50 kg de masa situado

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LAS DISTANCIAS ENTRE LOS CUERPOS CELESTES Y EL MOVIMIENTO DE LOS SATELITES ARTIFICIALES

DETERMINACIÓN DE LAS DISTANCIAS ENTRE LOS CUERPOS CELESTES Y EL MOVIMIENTO DE LOS SATELITES ARTIFICIALES DETERMINACIÓN DE LAS DISTANCIAS ENTRE LOS CUERPOS CELESTES Y EL MOVIMIENTO DE LOS SATELITES ARTIFICIALES Refracción Astronómica La densidad de la atmósfera aumenta al acercarse a la superficie terrestre,

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

4 o Grado. Multiplicación y la División. Revisión de Multiplicación. Relación entre la. Slide 2 / 105. Slide 1 / 105. Slide 4 / 105.

4 o Grado. Multiplicación y la División. Revisión de Multiplicación. Relación entre la. Slide 2 / 105. Slide 1 / 105. Slide 4 / 105. Slide 1 / 105 Slide 2 / 105 New Jersey Center for Teaching and Learning Iniciativa de Ciencia Progresiva Este material está disponible gratuitamente en www.njctl.org y está pensado para el uso no comercial

Más detalles

4 o Grado. Multiplicación y la División. Relación entre la. Slide 1 / 105. Slide 2 / 105. Slide 3 / 105. Tabla de contenidos

4 o Grado. Multiplicación y la División. Relación entre la. Slide 1 / 105. Slide 2 / 105. Slide 3 / 105. Tabla de contenidos New Jersey Center for Teaching and Learning Slide 1 / 105 Iniciativa de Ciencia Progresiva Este material está disponible gratuitamente en www.njctl.org y está pensado para el uso no comercial de estudiantes

Más detalles

Ley de Gravitación Universal

Ley de Gravitación Universal Física y Química 1º Bachillerato LOMCE FyQ 1 IES de Castuera 2015 2016 Tema 9.2 Rev 01 Ley de Gravitación Universal Ley de Gravitación Universal 1 El Movimiento de los Planetas. Leyes de Kepler Johannes

Más detalles

EL CAMPO GRAVITATORIO

EL CAMPO GRAVITATORIO EL CAMPO GRAVITATORIO 1. A qué altura el valor de la gravedad se reduce a la mitad del valor que tiene en la superficie terrestre? S: h = 0,41 R T 2. Si la densidad de la Tierra fuese tres veces mayor,

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

Las áreas barridas por el radio vector que une el Sol con un planeta son directamente proporcionales a los tiempos empleados en barrerlas.

Las áreas barridas por el radio vector que une el Sol con un planeta son directamente proporcionales a los tiempos empleados en barrerlas. 1. Leyes de Kepler En 1609, como resultado de una serie de observaciones y del análisis de los datos recibidos, Kepler enuncia sus tres famosas leyes empíricas que rigen el movimiento de los planetas.

Más detalles

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL Y TERCERA LEY DE KEPLER

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL Y TERCERA LEY DE KEPLER LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL Y TERCERA LEY DE KEPLER Ejercicio 1. Septiembre 2.011 a. Exprese la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta en función de la masa del pianeta, de su radio

Más detalles

v m 2 d 4 m d 4 FA FCP m k m m m m m r

v m 2 d 4 m d 4 FA FCP m k m m m m m r Concepto de campo: Se define un campo como una zona del espacio en la que se deja sentir una magnitud; a cada punto del espacio se le puede dar un valor de esa magnitud en un instante determinado. Los

Más detalles

Campo gravitatorio. 1. A partir de los siguientes datos del Sistema Solar: Periodo orbital (años)

Campo gravitatorio. 1. A partir de los siguientes datos del Sistema Solar: Periodo orbital (años) Campo gravitatorio 1 Campo gravitatorio Planeta 1. A partir de los siguientes datos del Sistema Solar: Distancia al Sol (U.A.) Periodo orbital (años) R Planeta /R T M Planeta /M T Venus 0,723 0,6152 0,949

Más detalles

B i m e s t r a l d e f í s i c a 1 p e r i o d o g r a d o o n c e

B i m e s t r a l d e f í s i c a 1 p e r i o d o g r a d o o n c e B i m e s t r a l d e f í s i c a 1 p e r i o d o g r a d o o n c e 1. Si acercamos un esfero y un cuaderno lo máximo posible pero sin que se toquen, podemos afirmar que: entre los dos esferos existe una

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (08h30-10h30)

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (08h30-10h30) SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (08h30-10h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE: FIRMA:

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

de 2/(3) 1/2 de lado y en el tercero hay una la Tierra?.

de 2/(3) 1/2 de lado y en el tercero hay una la Tierra?. 1. Calcula la altura necesaria que hay que subir por encima de la superficie terrestre para que la intensidad del campo Determinar la velocidad de una masa m' cuando partiendo del reposo del primero de

Más detalles

Gravitación Universal

Gravitación Universal Gravitación Universal por Ezequiel Wajs Introducción La Teoría de Gravitación Universal fue propuesta por Isaac Newton en 1687 en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica que revolucionó el

Más detalles

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Interacción gravitatoria

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Interacción gravitatoria 1(9) Ejercicio 1 Un bloque de 50 Kg de masa asciende una distancia de 6 m por un plano inclinado 37 º y que presenta un coeficiente de rozamiento de 0 2, aplicándole una fuerza constante de 490 N paralela

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO TERCERA EVALUACIÓN DE FÍSICA A.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO TERCERA EVALUACIÓN DE FÍSICA A. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO 2011-2012 TERCERA EVALUACIÓN DE FÍSICA A Nombre: Paralelo: PRIMERA PARTE: Preguntas de opción múltiple (3 puntos c/u) 1)

Más detalles

La Teoría General de la Relatividad

La Teoría General de la Relatividad La Teoría General de la Relatividad En 1905, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad espacial, una teoría sobre el espacio y el tiempo. En los años siguientes, Einstein trabajó en el hecho

Más detalles

New Jersey Center for Teaching and Learning. Iniciativa de Matemática Progresiva

New Jersey Center for Teaching and Learning. Iniciativa de Matemática Progresiva Slide 1 / 98 New Jersey Center for Teaching and Learning Iniciativa de Matemática Progresiva Este material está disponible gratuitamente en www.njctl.org y está pensado para el uso no comercial de estudiantes

Más detalles

3 er Grado. Figuras y perímetro. Slide 1 / 98. Slide 2 / 98. Slide 3 / 98. Tabla de contenidos. Perímetro. Polígonos Cuadriláteros.

3 er Grado. Figuras y perímetro. Slide 1 / 98. Slide 2 / 98. Slide 3 / 98. Tabla de contenidos. Perímetro. Polígonos Cuadriláteros. New Jersey Center for Teaching and Learning Slide 1 / 98 Iniciativa de Matemática Progresiva Este material está disponible gratuitamente en www.njctl.org y está pensado para el uso no comercial de estudiantes

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

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

New Jersey Center for Teaching and Learning. Iniciativa de Matemática Progresiva

New Jersey Center for Teaching and Learning. Iniciativa de Matemática Progresiva Slide 1 / 232 New Jersey Center for Teaching and Learning Iniciativa de Matemática Progresiva Este material está disponible gratuitamente en www.njctl.org y está pensado para el uso no comercial de estudiantes

Más detalles

Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS 1. La luz del Sol tarda 5 10² s en llegar a la Tierra y 2,6 10³ s en llegar a Júpiter. Calcula: a) El período de Júpiter orbitando alrededor del Sol.

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

Movimiento Circular. Opción Múltiple. Trabajo en casa

Movimiento Circular. Opción Múltiple. Trabajo en casa Movimiento Circular. Opción Múltiple. Trabajo en casa Física- PSI Nombre 1. Un auto se mueve alrededor de una trayectoria circular con radio constante a velocidad constante. Cuál de las siguientes afirmaciones

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