martes, 18 de agosto de 2009

Aceleración de gravedad (g)

Un cuerpo de masa m es atraído por la Tierra con una fuerza que constituye su peso y vale P = mg. Pero según la ley de gravitación universal esta fuerza también vale:

F= GmM/r2, en que M es la masa de la Tierra y r es la distancia del centro de la Tierra al cuerpo de masa m. Siendo estas fuerzas equivalentes, resulta:

mg = G mM/r2, es decir: g = G M/r2

Por medio de esta fórmula podemos calcular el valor de g a cualquier distancia del centro de la Tierra, conocinedo la masa M de ella y la distancia r.

Esta formula indica que a mayor distancia del centro de la Tierra la aceleración de gravedad es menor y, por lo tanto, los cuerpos que caen lo harán con movimiento uniformemente acelerado, pues a medida que el cuerpo cae el valor de g va aumentando.

Gravitación universal

La ley de gravitación universal fue dada a conocer por Isaac Newton en 1686 y el mito dice que fue inspirada por la caída de una manzana desde un árbol. Su enunciado es:

"Todo cuerpo del Universo atrae a los otros con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa"

F = G m1* M2/ r2, donde G es una constante de gravitación universal, puesta ahí por Cavendish (Inglés, 1731-1810) utilizando una balanza de torsión. G = 6,67 x10 (-11) (Mm2/Kg2) en MKS
Este valor de G quiere decir que dos masas de 1 Kg situadas a 1 m se atraen con la fuerza de 6,67x10(-11) N.

viernes, 14 de agosto de 2009

Problemas de Gravitación Universal

1. Calcular la aceleracionde gravedad en la superficie lunar si la masa es 1/81 de la masa de la Tierra y su radio es 1738 Km. Masa de la Tierra= 6x10(24) Kg
Respuesta: Hecho en clase

2. A cierta altura sobre la Tierra se encuentra un satelite de 500 Kg sobre el cual el campo gravitatorio terrestre actúa con la fuerza de 4000 Newton. ¿Cuál es la intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de gravedad a esa distancia?
Respuesta:
Recuerde que la intensidad del campo gravitatorio g = F/m; por lo tanto 4000/500 = 8 N/Kg.
La aceleración de gravedad tiene el mimo valor 8 m/s2.

3. Calcular la intensidad del campo gravitatorio a 630 Km de la superficie terrestre si la masa de la Tierra es 5,98x10 (24) Kg y su radio 6370 Km?
Respuesta:
mg = G mM/r2, el radio son 6370 Km + 630 Km = 7000 Km o 7 millones de m.
Se reemplaza en la ecuación y listo: g = 8,14 m/s2.

4. ¿A que distancia de la superficie terrestre gira un sateliute en orbita circular si su masa es de 1000 Kg y el campo actúa sobre él con la fuerza de 8000N?
Respuesta: Usando F= GmM/r2, el radio es 6370 + d y se eleva al cuadrado. Los 6370 Km hay que transformarlos a metros. El resultado es d = 690 Km aprox.

Respuesta: 5. Calcular la intensidad del campo gravitatorio en un punto situado a 3630 Km de la superficie terrestre si la masa de la Tierra es de 5,98x10 (24) Kg y G=6,67x10-11
Respuesta:
La fuerza de atracción es igual al peso, por lo tanto podemos igualar P= G*mM/r2
si P= mg, decimos que mg=GmM/r2.
Las masas se simplifican y queda g= GM/r2. reemplazamos los datos; recuerde que el radio es 6370 Km + 3630 = 10.000 Km, es decir 10 Millones de metros desde el centro de la Tierra. Da un g= 4 N/Kg o 4 m/s2.

6. Un satelite de 80 Kg gira en una órbita circular. Si el campo gravitatorio actúa sobre el satelite con una fuerza de 16N. ¿Cuál es la intensidad del campo gravitatorio a esa distancia?
Respuesta:
La intensidad del campo gravitatorio se expresa como g= F/m y su unidad es N/Kg.
Luego F= 16N y m= 80Kg, lo que da un g= 0,2 N/Kg.

Leyes de Kepler

1. El período de revoluciuón de Saturno es aprox 29,5 años. Calcular su distancia al sol. (periodo de la tierra = 1 año y distancia al sol = 1 U.A.) (1 U.A.= 1,5x10 (8) Km.)
Respuesta: Hecho en clases.

2. La aceleración de gravedad de Marte respecto a la Tierra es 0,37. Calcular la aceleración de gravedad en Marte en m/s2 si la Tierra es 9,8 m/s2
Respuesta:
si la aceleracionde gravedad en la Tierra es 9,8 m/s2 y la de Marte es 0,37 veces la de la Tierra, entonces se expresa: g de marte = 0,37* g de la Tierra. El producto da un g en Marte de 3,62 m/s2.

3. La densidad media del planeta Tierra es 5,5 g/cm3 y la de marte con relacion a la de la Tierra es 0,69. ¿ Cuál es la densidad de Marte en g/cm3?
Respuesta:
tome el valor de la densidad de la Tierra como 1 unidad y la de marte es 0,69 unidades. Luego por regla de 3 se obtiene D de marte = 3,79 g/cm3.

4. Calcular la aceleración de gravedad en un punto situado a la distancia a que se encuentra la Luna de la Tierra que es 60 radios terrestres.
Respuesta:
g1 en la superficie de la tierra es GMt/r2 y g2 a la distancia de la Luna es GMt/(60r)2
al dividir ambas ecuaciones da g1/g2 = (60r)2/r2 = 3600/1
de donde g2 = 1/3600*g1, se toma g1 como 9,8 m/s2 y se obtiene g2=2,7 x10(-3) m/s2.

viernes, 22 de mayo de 2009

La caída libre es un MUA

Son válidas las fórmulas:
a) vf=gt
b) h= 1/2 g t2
c) vf2- vi2 = 2gh
y cuando se suelta el cuerpo desde una altura h, se tiene que vi=0, entonces
vf = Raiz de 2gh

Nota: En la caída de los cuerpos la resistencia del aire aumenta con la velocidad de caída. En los primeros segundos la resistencia es pequeña y crece con el aumento de velocidad, hasta que después de cierto tiempo se hace igual al peso del cuerpo y desaparece la aceleración, es decir, a partir de ese instante el cuerpo alcanza su velocidad límite, continuando la caída con movimiento uniforme.

Movimiento uniformemente retardado (MUR)

Al MUR se le llama también aceleración negativa o retardación (-a)

Si v(final) - v(inicial) y v(final) es menor que vinicial, entonces -a = v(final) - v(inicial)/t
de aquí que v(final) -v(inicial)= -a*t

Si v(final) es = 0 (se detiene), entonces la ecuación quedaría -v(inicial) = -a*tmax
El tiempo que se demora el cuerpo en detenerse se llamaría "tiempo máximo" (tmax)
Por lo tanto tmax=vi/a

El espacio máximo (dmax) es el camino recorrido por el móvil desde el instánte que comienza la retardación hasta que se detiene.
Si d=Vm*t ; vi-vf/2 = Vm, entonces d = (vi + vf /2) *t, si vf =0 y t = tmax = vi/a

Sustituyendo d = vi/2 * vi/2 = vi2/2a, Así, dmax = vi2/2a

Sabemos que vf = vi -a*t ; d = Vm*t ; reemplazamos en Vm = (Vi + Vf )/2
Luego d= (vi + vi -a*t)/2 *t
d= (2vi - a*t /2) * t, esto significa que al multiplicar queda: d= (2vi*t - a*t)/2
es decir d = vi*t - a/2*t2

Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA)

Un móvil tiene un Movimiento uniformemente acelerado cuando el cuerpo aumenta o disminuye su velocidad siempre al mismo ritmo.
si a = delta v/t, entonces V = V0 + at
El movil de la foto experimenta siempre el mismo cambio de velocidad.

la aceleración media es a = v(final) - v (inicial) /t = delta v/delta t
la rapidez media será Vm = v(final) + v(inicial)/2
El espacio recorrido durante el tiempo t será d = Vm*t

Sabemos que d=Vm*t y que Vm= (vi + vf)/2, es decir d=(vi + vf)/2 *t,
pero vf = vi + at, entonces
d= (vi + vi + at)/2 *t , reordenando: d = (2 vi + at)/2 * t
quedando d= (vi*t + at2)/2 por lo tanto
d= vi*t + a/2* t2

Haremos otra deducción:
sabemos que vf-vi = a*t ; d=Vm*t, luego vf- vi = a* (d/Vm)
Vm(vf - vi) = a*d; pero como Vm = (vf + vi)/2
entonces (vf + vi)/2* (vf-vi) = a*d, esta ecuación se multiplica por 2
(vf + vi)(vf-vi) = 2ad
vf2 - vi2 = 2ad si vi=0, entonces vf2 = 2ad, por lo tanto vf=Raiz de 2ad


Movimiento Acelerado

Movimiento acelerado o variado se le llama a cualquier movimiento cuya velocidad no permanezca constante, es decir, un movimiento en el cual la velocidad aumente, disminuya (frene) o cambie de dirección. Este movimiento es típico de un carro de montaña rusa.

La aceleración es el cambio de rapidez en un período de tiempo: a = delta v/t
donde delta v = v (final) - v (inicial)
La aceleración de un móvil se puede graficar como distancia vs tiempo o como velocidad vs tiempo.