fq4eso_IR_RR

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fq4eso_IR_RR

  1. 1. FUERZAS GRAVITATORIAS. LA TIERRA -Isabel Ráez Rodríguez Bobada -Rosana Rodríguez Bobada Aranda
  2. 2. ÍNDICE <ul><li>Evolución histórica sobre la posición de la Tierra en el Universo. </li></ul><ul><li>Leyes de Kepler. </li></ul><ul><li>Teoría de la gravitación universal </li></ul><ul><li>Características del campo gravitatorio terrestre. </li></ul>
  3. 3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA SOBRE LA POSICIÓN DE LA TIERRA EN EL UNIVERSO. Hace 4.500 millones de años se formó la Tierra su posición era: Según la teoría geocéntrica : Según la teoría heliocéntrica : La Tierra era el centro del Universo. El Sol tardaba una día en completar su órbita circular. Este sistema geocéntrico fue elaborado por Claudio Ptolomeo. El Sol estaba en el centro del Universo. Aristarco de Samos defendió esta teoría en el s. II a.C., pero nadie le creyó. Más tarde, Copérnico dio veracidad a esta teoría basándose en el brillo de los planetas.
  4. 4. LEYES DE KEPLER Primera ley Segunda ley Johannes Kepler fue un astrónomo que intentó mostrar las ventajas de la teoría heliocéntrica . En su época todavía se creía que la órbita de los planetas era circular. Lo hizo basándose en tres leyes: Todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. El Sol esta en uno de los foco de la elipse. Los planetas se mueven con velocidad areolar constante, es decir, la línea que une en cada momento el planeta con el sol barre áreas iguales en tiempos iguales .
  5. 5. Tercera ley Los cuadrados de los tiempos empleados por los planetas en una revolución completa alrededor del sol mantienen una proporción constante con los cubos de los semiejes mayores de la elipse.
  6. 6. TEORÍA DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL La gravitación es la fuerza de atracción mutua que experimentan los cuerpos por el hecho de tener una masa determinada. A partir de las leyes de las leyes de Kepler sobre la posición de los planetas y de la teoría de Galileo Galilei sobre como caían los cuerpos, esta fuerza fue descubierta por Isaac Newton, un matemático y físico inglés. <ul><li>m 1 y m 2 son la masa de los cuerpos. </li></ul><ul><li>d es la distancia que separa sus centros. </li></ul><ul><li>G es la constante de gravitación universal y su valor en el S.I es G=6.67· 10 -11 · N· (m 2 / kg 2 ) </li></ul>Todos los cuerpos del universo se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
  7. 7. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO GRAVITATORIO TERRESTRE. Un campo gravitatorio es el espacio dentro el cual un cuerpo es capaz de atraer a otro. La Tierra tiene su campo gravitatorio que es el espacio dentro el cual se manifiesta la gravedad. Sus características son: <ul><li>Sus fuerzas son atractivas. </li></ul><ul><li>Es un campo vectorial </li></ul><ul><li>Su magnitud característica varía inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia </li></ul><ul><li>Las líneas de campo son abiertas y normales a las superficies equipotenciales </li></ul><ul><li>Las cargas pueden ser positivas o negativas, pero las masas son siempre positivas </li></ul><ul><li>Las fuerzas gravitatorias son siempre atractivas </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Las fuerzas gravitatorias son universales </li></ul><ul><li>El campo gravitatorio es uniforme en extensas regiones </li></ul><ul><li>Se representa por líneas de campo que tienen como característica fundamental que son tangentes al vector intensidad de campo. </li></ul><ul><ul><li>El módulo de la gravedad es: g = GM/R 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Su dirección es la de la recta que une el punto y la masa que crea el campo gravitatorio. </li></ul></ul><ul><ul><li>Su sentido se dirige hacia la masa que crea el campo gravitatorio. </li></ul></ul>

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