LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL. MOVIMIENTO DE PLANETAS

CONCEPTOS INICIALES DE LA LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL

La ley de la Gravitación Universal es una de las leyes mas importantes en todo el estudio de nuestra realidad.

Comúnmente pensamos que esta ley nos dices que entre los planetas se atraen o que la Tierra nos atrae hacia ella.

Pero la verdad completa de esta ley es:

“Todos los cuerpos que contengan materia, se atraen los unos a los otros”

Además, en esta fuerza no existen fuerzas de repulsión como con las fuerzas eléctricas, sino que todas son de atracción.

Pero ¿de qué depende la magnitud de esta fuerza de atracción? De 2 factores únicamente, de la masa de los cuerpos y de su distancia.

DEFINICIÓN FORMAL DE LA LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL

La ley de la gravitación universal establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

FORMULA DE LA FUERZA DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL

Ejemplos de la Ley de la Gravitación Universal:

1.- Dos objetos se encuentran a una distancia de 2 metros, uno tiene una masa de 800 kg. Y el otro de 500 kg. Despreciando todas las demás fuerzas alrededor, calcula la fuerza de atracción que se tienen estos dos cuerpos.

         Primero determinamos la formula a utilizar:

         Después sustituimos nuestros datos:

         Realizamos las operaciones y obtenemos la fuerza con la que se atraen estos cuerpos debido a su masa y la distancia que los separa.

MOVIMIENTO DE PLANETAS (LEYES DE KEPLER)

El movimiento de los planetas se puede describirse con 3 leyes, llamadas las leyes de Kepler.

PRIMERA LEY DE KEPLER

Los planetas giran alrededor del sol en una órbita elíptica, en la cual el sol ocupa uno de los focos.

SEGUNDA LEY DE KEPLER

El radio focal que une a cualquier planeta con el sol describe áreas iguales en tiempos iguales.

TERCERA LEY DE KEPLER

Los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son directamente proporcionales a los cubos de los radios de sus orbitas.

Donde K es una constante de proporcionalidad.

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