SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
Descargar para leer sin conexión
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
TEMA 6: LEY DE GRAVITACIÓNUNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS
PROBLEMA 1
Dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella de masa mucho
mayor. El planeta 1 describe una órbita circular de radio r1 = 108 km con un periodo
de rotación T1 = 2 años, mientras que el planeta 2 describe una órbita elíptica cuya
distancia más próxima es r1 = 108 km y la más alejada es r2 = 1,8 · 108
km tal y como
muestra la figura. ¿Cuál es el periodo de rotación del planeta 2?
Para un objeto que recorre una órbita elíptica su distancia media al astro central
coincide con el valor del semieje mayor de la elipse.
De la figura adjunta se deduce que la distancia media del planeta 2 a la estrella es:
Aplicando la tercera ley de Kepler:
Y sustituyendo:
Despejando el periodo de rotación del planeta 2 es: T2 = 3,3 años.
PROBLEMA 2
Calcula la masa del Sol, considerando que la Tierra describe una órbita circular de
150 millones de kilómetros de radio. T = 365,25 días
Aplicando la segunda ley de Newton al movimiento de traslaci´on de la Tierra, se
cumple que:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 2
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Sustituyendo la velocidad de la Tierra por su relaci´on con el periodo de traslaci´on, se
tiene:
El periodo es (tomando el año como 365,25 días): T = 3,156 · 107
s
Sustituyendo:
PROBLEMA 3
La masa de la Luna es 1/81 de la masa de la Tierra y su radio es 1/4 del radio de la
Tierra. Calcula lo que pesará en la superficie de la Luna una persona que tiene una
masa de 70 kg.
Aplicando la ley de gravitaci´on universal en la superficie de la Luna, se tiene:
Sustituyendo:
PROBLEMA 4
Expresa en función del radio de la Tierra, a qué distancia de la misma un objeto que
tiene una masa de 1 kg pesará 1 N.
Aplicando la ley de gravitación universal:
Aplicando la relación:
se tiene:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 3
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 5
Calcula el momento angular de la Tierra respecto al centro del Sol, despreciando el
movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma y considerando a la órbita de la
Tierra como circular. Datos: MT = 6 · 1024
kg; rórbita = 1,5 · 108
km
La velocidad de traslaci´on de la Tierra alrededor del Sol es:
Considerando a la Tierra y al Sol como objetos puntuales y suponiendo que la órbita de la
Tierra es circular alrededor del Sol, entonces el vector de posición y el vector velocidad de
la Tierra respecto al Sol son siempre perpendiculares. Por tanto, el momento angular de la
Tierra respecto del Sol es un vector perpendicular al plano de la ´orbita del planeta, cuyo
módulo es:
PROBLEMA 6
La Tierra en su perihelio está a una distancia de 147 millones de kilómetros del Sol
y lleva una velocidad de 30,3 km/s. ¿Cuál es la velocidad de la Tierra en su afelio, si
dista 152 millones de kilómetros del Sol?
SOLUCIÓN
La dirección de la fuerza con la que actúa el Sol sobre la Tierra coincide con la dirección
del vector de posición de la Tierra respecto del Sol, por lo que el momento angular de la
Tierra respecto del Sol permanece constante a lo largo de toda la trayectoria.
El momento angular en el afelio es igual al momento angular en el perielio.
Aplicando la definición de momento angular y como el vector de posición es perpendicular
a la velocidad, se tiene:
Sustituyendo:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 4
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 7
Calcula el periodo de la estación espacial internacional (ISS), sabiendo que gira en
una órbita situada a una distancia media de 400 km sobre la superficie de la Tierra.
Datos: RT = 6370 km; g0 = 9,8 m/s2
SOLUCIÓN
El radio de la órbita es: r = RT + 400 km = 6370 · 103
+ 400 · 103
= 6,77 · 106
m.
Aplicando la segunda ley de Newton y considerando la órbita circular, se tiene:
Como:
Sustituyendo, se tiene que el periodo es:
PROBLEMA 8
Un satélite artificial se dice que es geoestacionario si está siempre en la vertical de
un cierto punto de la Tierra. ¿A qué altura están los satélites geoestacionarios?
¿Cuál es el momento angular respecto del centro de la Tierra de un satélite
geoestacionario de 500 kg de masa? Datos: RT = 6370 km; g0 = 9,8 m/s2
SOLUCIÓN
Para que un sat´elite sea geoestacionario su periodo de revoluci´on tiene que ser el
mismo que el de la Tierra: T = 24 h.
Aplicando la segunda ley de Newton a la órbita, de radio r, y como
se tiene:
Despejando y operando:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 5
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
queda:
Sustituyendo y como T = 8,6 · 104 s, se tiene:
La altura del satélite sobre la superficie de la Tierra es:
La órbita geoestacionaria está situada sobre el ecuador, por lo que el momento angular
del satélite es un vector perpendicular al plano del ecuador terrestre.
La velocidad del satélite es:
Como los vectores de posición y velocidad del satélite son perpendiculares, su módulo es:
Para que una órbita sea estable debe pasar por el centro de la Tierra, ya que en caso
contrario la dirección del vector fuerza y del vector de posición del satélite respecto del
centro de la órbita no son paralelos y el momento angular del satélite respecto del centro
de la órbita no se conserva.
Para que el satélite sea geoestacionario su periodo tiene que ser el mismo que el de la
Tierra. Por Tanto, un satélite geoestacionario estén en la vertical de un punto del ecuador
terrestre, no puede estar situado sobre la vecrtical de un punto de España, ni de ningún
lugar fuera de la línea ecuatorial.
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 6
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 9
El periodo de rotacion de la Tierra alrededor del Sol es un año y el radio de la órbita
es 1,5×1011
m. Si Júpiter tiene un periodo de aproximadamente 12 años, y si el radio
de la órbita de Neptuno es de 4,5×1012
m, calcula:
a) El radio de la órbita de Júpiter.
b) El periodo del movimiento orbital de Neptuno.
Datos
T = 1 año = 3,2×107
s
roT = 1,5×1011
m
TJ = 12 años = 3,8×108
s
roN = 4,5×1012
m
SOLUCIÓN
a) La 3a
ley de Kepler dice que los cuadrados de los periodos T de revolucion de los
planetas alrededor del Sol son directamente proporcionales a los cubos de los radios R de
las orbitas (aproximadamente circulares). Aplicando esto a la Tierra y a Jupiter:
b) Aplicando la misma ley entre la Tierra y Neptuno:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 7
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 10
La distancia Tierra-Luna es aproximadamente 60 RT, siendo RT el radio de la Tierra,
igual a 6 400 km. Calcula:
a) La velocidad lineal de la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra.
b) El correspondiente periodo de rotacion en dias.
Datos
RT = 6 400 km = 6,4×106
m
rorb = 60 RT = 3,8×108
m
G = 6,67×10-11
N・・・・m2
kg-2
MT = 5,98×1024
kg
Como la unica fuerza sobre la Luna que actua es la fuerza gravitatoria que ejerce la
Tierra,
la Luna describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor
constante, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN,
Despejando la velocidad v y sustituyendo los datos,
b) Despejando el periodo, T, de la velocidad del M.C.U.
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 8
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 11
Se desea poner en orbita un satelite artificial a una altura de 300 km de la superficie
terrestre. Calcula:
a) La velocidad orbital que se le ha de comunicar al satelite.
b) El periodo de rotacion.
Datos: G = 6,67×10-11
N・・・・m2
kg-2
RT = 6,38×106
m MT = 5,98×1024
kg
Sol: a) vO = 7,73 km/s; b) T = 1,50 horas
El radio de la orbita vale:
Como la unica fuerza que actua sobre el satelite es la fuerza
gravitatoria que ejerce la Tierra,
Suponiendo que el satelite describe una trayectoria aproximadamente circular con
velocidad de valor constante, la aceleracion solo tiene componente normal aN,
Despejando la velocidad v y sustituyendo los datos,
b) Despejando el periodo, T, de la velocidad del M.C.U.
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 9
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 12
Europa, satelite de Júpiter, fue descubierto por Galileo en 1610. Sabiendo que el
radio de la órbita que describe es de 6,7×105 km y su periodo de 3 dias, 13 horas y
13 minutos, calcula:
a) La velocidad de Europa relativa a Júpiter.
b) La masa de Júpiter.
Datos. G = 6,67×10-11
Nm2
kg-2
SOLUCIÓN
a)
b) Como la unica fuerza que actua sobre Europa
es la fuerza gravitatoria que ejerce JúpiterSuponemos que Europa describe una trayectoria
aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo
tiene componente normal aN,
Despejando la masa M de Jupiter:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 10
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 13
La menor velocidad de giro de un satélite en la Tierra, conocida como primera
velocidad cósmica, es la que se obtendria para un radio orbital igual al radio
terrestre RT. Calcula:
a) La primera velocidad cósmica.
b) El periodo de revoluciòn correspondiente.
Datos: G = 6,67×10-11
Nm2
kg-2
RT = 6,38×106
m MT = 5,98×1024
kg
SOLUCIÓN
Como la unica fuerza que actua sobre el satelite es la fuerza gravitatoria que ejerce la
Tierra,
El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor
constante, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN,
Despejando la velocidad v y sustituyendo los datos,
b) Despejando el periodo, T, de la velocidad del M.C.U.
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 11
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 14
Un satelite artificial con una masa de 200 kg se mueve en una órbita circular la
5×107
m sobre la superficie terrestre.
a) ¿Qué fuerza gravitatoria actúa sobre el satélite?
b) ¿Cual es el periodo de rotación del satélite?
Datos: g0 = 9,81 m/s2
RT = 6 370 km
SOLUCIÓN
a) El radio de la orbita vale:
Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de
la Tierra, habrá que tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo
mg0 es igual a la fuerza gravitatoria
Por tanto, sustituyendo G MT por g0 RT
2
, en la expresion de la fuerza,
b) Como la unica fuerza que actua sobre el satelite es la fuerza gravitatoria que ejerce la
Tierra,
El satelite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor
constante, por lo que la aceleracion solo tiene componente normal aN,
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 12
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 15
Un satélite artificial describe una órbita circular de radio 2 RT en torno a la Tierra.
Calcula:
a) La velocidad orbital.
b) El peso del satelite en la órbita si en la superficie de la Tierra pesa 5 000 N
Datos: RT = 6 400 km G = 6,67×10–11
Nm2
kg-2
g0 = 9,8 m / s2
SOLUCIÓN
a) Como la unica fuerza que actua sobre el satelite es la fuerza gravitatoria que ejerce la
Tierra,
el satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor
constante, por lo que la aceleración solo tiene componente normal aN,
Como no se tienen los datos de la constante de la gravitacion universal ni de la masa de
la Tierra, habrá que tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo
mg0 es igual a la fuerza gravitatoria
b) La única fuerza que actua sobre el satelite es su peso, o sea, la atracción gravitatoria
de la Tierra. Por la ley de Newton de la gravitación universal En la superficie de la Tierra:
En la órbita de radio r:
Dividiendo
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 13
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 16
Un astronauta de 75 kg gira alrededor de la Tierra (dentro de un satelite artificial) en
una órbita situada a 10 000 km sobre la superficie de la Tierra. Calcula:
a) La velocidad orbital y el periodo de rotación.
b) El peso del astronauta en esa órbita.
Datos: g0 = 9,80 m/s RT = 6 400 km
SOLUCIÓN
a) El radio de la orbita vale:
Como no se tienen los datos de la constante de la gravitaciÓn universal ni de la masa de
la Tierra, habrÁ que tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo
mg0 es igual a la fuerza gravitatoria
b) La única fuerza que actúa sobre el astronauta es su peso, o sea, la atracción
gravitatoria de la Tierra. Por la ley de Newton de la gravitación universal, en la órbita de
radio r:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 14
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 17
Un satélite artificial de 100 kg describe órbitas circulares a una altura de 6 000 km
sobre la superficie de la Tierra. Calcula:
a) El tiempo que tarda en dar una vuelta completa.
b) El peso del satélite a esa altura.
Datos: g0 = 9,80 m/s2
; RT = 6 400 km
SOLUCIÓN
Despejando la velocidad:
Y teniendo en cuenta su relación con el periodo:
queda que el periodo es:
b) Sustituyendo G MT por g0 RT2
, en la expresión de la fuerza gravitatoria, (peso)
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 15
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 18
Un satélite artificial de 500 kg describe una órbita circular alrededor de la Tierra con
un radio de 2×104 km. Calcula:
a) La velocidad orbital y el período.
b) La energía mecánica y la potencial.
c) Si por fricción se pierde algo de energía, ¿qué le ocurre al radio y a la velocidad?
Datos g0 = 9,8 m·s-2
; RT = 6 370 km
SOLUCIÓN
El periodo orbital del satélite es el del movimiento circular uniforme de velocidad 4,46×103
m/s. Despejando el periodo, T, de la velocidad del M.C.U.
b) La energía mecánica es la suma de las energías cinetica y potencial. La energía
potencial viene dada por:
Y la energía cinética
La energía total será:
c) La energía mecánica se puede expresar en función del radio de la órbita. Ya vimos
antes que
Despejando y sustituyendo m vorb
2
en la expresión de la energía mecánica, quedaría
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 16
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Si disminuye la energía mecánica, (es más negativa), el radio de la órbita también se hace
más pequeno, por lo que el satélite se acerca a la superficie de la Tierra.
La velocidad, por el contrario, aumentará, pues su relación con el radio puede obtenerse
de la ecuacion anterior:
y cuanto mas pequeno es el radio de la orbita mas grande es su velocidad.
PROBLEMA 19
Se desea poner en órbita un satélite de 1800 kg que gire a razón de 12,5 vueltas por
día. Calcula:
a) El periodo del satélite.
b) La distancia del satélite a la superficie terrestre.
c) La energía cinetica del satélite en esa órbita.
Datos: G = 6,67×10-11
Nm2
kg-2
; RT = 6 378 km; MT = 5,98×1024
kg
SOLUCIÓN
a) El periodo es la inversa de la frecuencia:
La altura será:
c) La velocidad del satélite en su órbita será:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 17
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Y la energía cinética
PROBLEMA 20
Un satélite artificial con una masa de 200 kg se mueve en una órbita circular
alrededor de la Tierra con una velocidad constante de 10 800 km/h. Calcula:
a) ¿A que altura está situado?
b) Haz un grafico indicando que fuerzas actuan sobre el satelite y calcula la energia
total
Datos: g0 = 9,8 m/s2
RT = 6 370 km
La altura será:
b) La energía mecánica vendrá dada por la expresión:
sustituyendo datos:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 18
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 21
Se desea poner en órbita un satélite geoestacionario de 25 kg. Calcula:
a) El radio de la órbita.
b) Las energías cineética, potencial y total del satélite en la órbita.
Datos. G = 6,67×10-11
Nm2
kg-2
MT = 5,98×1024
kg
SOLUCIÓN
despejando el radio de la órbita
b) De la ecuación de v2
en función del radio de la órbita, se puede escribir para la energía
cinética
La energía mecánica es la suma de cinética y potencial y por tanto:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 19
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 22
Los satélites Meteosat son satélites geoestacionarios (situados sobre el ecuador
terrestre y con periodo orbital de un día). Calcula:
a) La altura a la que se encuentran, respecto a la superficie terrestre.
b) La fuerza ejercida sobre el satélite.
c) La energía mecánica.
Datos: RT = 6,38 106
m; MT = 5,98 1024
kg; msat = 8 102
kg; G = 6,6710-11
Nm2
kg-2
La fuerza que ejerce la Tierra sobre el satélite es gravitatoria
El cálculo de la energía cinética sería:
La energía total será la suma de las dos:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 20
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 23
Un satélite artificial de 300 kg gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de
36 378 km de radio. Calcula:
a) La velocidad del satélite en la órbita.
b) La energía total del satélite en la órbita.
Datos: g0 = 9,80 m/s2
RT = 6 378 km
SOLUCIÓN
PROBLEMA 24
Se lanza un proyectil verticalmente desde la superficie de la Tierra, con una
velocidad inicial de 3 km/s. Calcula:
a) ¿Qué altura máxima alcanzará?
b) La velocidad orbital que habrá que comunicarle a esa altura para que describa
una órbita circular.
Datos. G = 6,67×10-11
Nm2
kg-2
RT = 6 370 km MT = 5,98×1024
kg
SOLUCIÓN
a) Como la fuerza gravitatoria es una fuerza
conservativa, la energia mecanica del
proyectil en el suelo sera la misma que la
que tendra en el punto de altura maxima.
En una primera aproximacion, se supone
que el valor de la gravedad se mantiene
constante entre ambos puntos gh = g0.
Entonces:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 21
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Tomando como origen de energia potencial el suelo, Ep (suelo) = 0, y sabiendo que en la
altura maxima la velocidad sera cero
Pero si calculamos el valor de la aceleración de la gravedad a esa altura, en la que
vemos que:
por lo tanto, hay que utilizar la expresion de la energía potencial gravitatoria referida al
infinito. Si EP (∞) = 0
b) Como la única fuerza sobre del satélite que actúa es la fuerza gravitatoria que ejerce la
Tierra,
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 22
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 25
a) Calcular el radio que deberia tener la Tierra, conservando su masa, para que la
velocidad de escape fuese igual que la de la luz, c = 300.000 kms-1
(!extrano agujero
negro!)
b) Ante un colapso de este tipo .variará el periodo de rotación de la Luna alrededor
de la Tierra?
Datos: G = 6,67×10-11
Nm2
kg-2
RT = 6 370 km MT = 5,98×1024
kg
SOLUCIÓN
a) Para conseguir que un cuerpo "escape" de la atracción gravitatoria, deberemos
comunicarle una energÍa que permita situarlo en un punto en el que no esté sometido a
dicha atracción. Esto ocurre a una distancia "infinita" del centro de la Tierra y en la que se
cumple que ET = 0.
Aplicando el principio de conservacion de la energía mecánica a ambos puntos (superficie
terrestre e infinito) resultara:
Despejando R'T y sustituyendo:
El radio de este “extrano” agujero negro coincide con su horizonte de sucesos.
De alguna manera tiene sentido un radio tan pequeno, aunque no pueda existir.
Los agujeros negros pueden formarse por el colapso gravitatorio de estrellas mucho
mayores que el Sol, en las que, una vez agotado el combustible nuclear (hidrogeno) cuya
proceso de fusion nuclear equilibra la fuerza gravitatoria, ésta provoca un colapso
gravitatorio total, pasando por la compresión de los electrones hasta el interior del núcleo
y la desaparicion de masa en una singularidad.
Los radios de los horizontes de sucesos de esos agujeros negros originados por las
estrellas tienen algunos kilómetros, pero también la masa de las estrellas que los
producen es 106
veces mayor que la de la Tierra.
b) No, puesto que el periodo orbital de un satélite alrededor de un astro no depende del
radio del astro que crea el campo gravitatorio, sólo de su masa, y esta no varía.
Como la única fuerza sobre la Luna que actúa es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra
sobre la Luna,
Como la velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) es:
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 23
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
que no depende del radio de la tierra.
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 24
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PROBLEMA 26
Las relaciones entre las masas y los radios de la Tierra y la Luna son: MT/ML= 79,63
y RT/RL = 3,66.
a) Calcula la gravedad en la superficie de la Luna.
b) Calcula la velocidad de un satelite girando alrededor de la Luna en una órbita
circular de 2 300 km de radio.
c) ¿Dónde es mayor el periodo de un pendulo de longitud L, en la Tierra o en la
Luna?
Datos: g0 = 9,80 ms-2
; RL = 1 700 km
SOLUCIÓN
a) El peso de un objeto cerca de la superficie de la Tierra es la fuerza con la que la Tierra
lo atrae:
Analogamente, el peso de un objeto cerca de la superficie de la Luna es la fuerza con la
que la Luna lo atrae:
Dividiendo la primera ecuacion entre la segunda, queda:
b) Como la unica fuerza sobre el satelite a tener en cuenta es la fuerza gravitatoria que
ejerce la Luna,
Como no se tienen los datos de la constante de la gravitacion universal ni de la masa de
la Luna, habra que tener en cuenta que en la superficie de la Luna, el peso de un cuerpo
mgL es igual a la fuerza gravitatoria
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 25
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Por tanto, sustituyendo GML por gLRL
2
, en la expresión de la velocidad, «v» y sustituyendo
los datos,
c) El periodo T de un pendulo de longitud L en un lugar donde la gravedad sea g viene
dado por la ecuacion:
Dividiendo las expresiones correspondientes a la Tierra y a la Luna:
PROBLEMA 27
Un satélite artificial de 64,5 kg gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de
radio R = 2,32 RT. Calcula:
a) El periodo de rotación del satélite.
b) El peso del satélite en la órbita.
Datos: g0 = 9,80 m/s2
RT = 6 370 km
SOLUCIÓN
Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de
la Tierra, habrá que tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo
mg0 es igual a la fuerza gravitatoria
a) Como la única fuerza que actúa sobre el satelite es la fuerza gravitatoria que ejerce a
Tierra,
Despejando la velocidad
FÍSICA 2º BACHILLERATO
UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
PROBLEMAS RESUELTOS 26
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
que queda:
b) Sustituyendo G MT por g0 RT2
, en la expresion de la fuerza gravitatoria, (peso)

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ejercicios cap 1 maquinas electricas unfv
Ejercicios cap 1 maquinas electricas unfvEjercicios cap 1 maquinas electricas unfv
Ejercicios cap 1 maquinas electricas unfvJose Bondia
 
Calculo vectorial
Calculo vectorialCalculo vectorial
Calculo vectorialloxaldair
 
Taller 2 algebra lineal 2013 2
Taller 2 algebra lineal 2013 2Taller 2 algebra lineal 2013 2
Taller 2 algebra lineal 2013 2tutoraamparo
 
Ejercicos capacitancia
Ejercicos capacitanciaEjercicos capacitancia
Ejercicos capacitanciaERICK CONDE
 
DINAMICA ROTACIONAL: BACHILLERATO
DINAMICA ROTACIONAL: BACHILLERATODINAMICA ROTACIONAL: BACHILLERATO
DINAMICA ROTACIONAL: BACHILLERATOESPOL
 
Campo Electrico: Física C-ESPOL
Campo Electrico: Física C-ESPOLCampo Electrico: Física C-ESPOL
Campo Electrico: Física C-ESPOLESPOL
 
Presentación historia de la electricidad
Presentación historia de la electricidadPresentación historia de la electricidad
Presentación historia de la electricidadTatianaValencia
 
Solidos de revolucion
Solidos de revolucionSolidos de revolucion
Solidos de revolucionPANPARRA
 
Carga y descarga de un capacitor
Carga y descarga de un capacitorCarga y descarga de un capacitor
Carga y descarga de un capacitorLUISLAMAR
 
10. movimiento relativo pre tesla 2021
10. movimiento relativo pre tesla 202110. movimiento relativo pre tesla 2021
10. movimiento relativo pre tesla 2021Limber Quispe
 

La actualidad más candente (20)

Cuestionario vectores
Cuestionario vectoresCuestionario vectores
Cuestionario vectores
 
Ejercicios cap 1 maquinas electricas unfv
Ejercicios cap 1 maquinas electricas unfvEjercicios cap 1 maquinas electricas unfv
Ejercicios cap 1 maquinas electricas unfv
 
Capacitores
CapacitoresCapacitores
Capacitores
 
Derivadas
Derivadas Derivadas
Derivadas
 
Ejercicio 2.3
Ejercicio 2.3Ejercicio 2.3
Ejercicio 2.3
 
Calculo vectorial
Calculo vectorialCalculo vectorial
Calculo vectorial
 
Taller 2 algebra lineal 2013 2
Taller 2 algebra lineal 2013 2Taller 2 algebra lineal 2013 2
Taller 2 algebra lineal 2013 2
 
Ejercicos capacitancia
Ejercicos capacitanciaEjercicos capacitancia
Ejercicos capacitancia
 
Electrostática
ElectrostáticaElectrostática
Electrostática
 
DINAMICA ROTACIONAL: BACHILLERATO
DINAMICA ROTACIONAL: BACHILLERATODINAMICA ROTACIONAL: BACHILLERATO
DINAMICA ROTACIONAL: BACHILLERATO
 
Cinemática i
Cinemática iCinemática i
Cinemática i
 
Potencial electrico
Potencial electricoPotencial electrico
Potencial electrico
 
Análisis vectorial
Análisis vectorialAnálisis vectorial
Análisis vectorial
 
Alejandro Volta
Alejandro VoltaAlejandro Volta
Alejandro Volta
 
Campo Electrico: Física C-ESPOL
Campo Electrico: Física C-ESPOLCampo Electrico: Física C-ESPOL
Campo Electrico: Física C-ESPOL
 
Limites
LimitesLimites
Limites
 
Presentación historia de la electricidad
Presentación historia de la electricidadPresentación historia de la electricidad
Presentación historia de la electricidad
 
Solidos de revolucion
Solidos de revolucionSolidos de revolucion
Solidos de revolucion
 
Carga y descarga de un capacitor
Carga y descarga de un capacitorCarga y descarga de un capacitor
Carga y descarga de un capacitor
 
10. movimiento relativo pre tesla 2021
10. movimiento relativo pre tesla 202110. movimiento relativo pre tesla 2021
10. movimiento relativo pre tesla 2021
 

Destacado

Libro estática (problemas resueltos)
Libro estática (problemas resueltos)Libro estática (problemas resueltos)
Libro estática (problemas resueltos)Rodolfo Edison Ccuno
 
6.2. Estática - ESPACIO 3D
6.2. Estática - ESPACIO 3D6.2. Estática - ESPACIO 3D
6.2. Estática - ESPACIO 3DDavid Narváez
 
08 ejercicios de energia y trabajo
08   ejercicios de energia y trabajo08   ejercicios de energia y trabajo
08 ejercicios de energia y trabajoQuimica Tecnologia
 
UPCH movimiento rectilineo
UPCH movimiento rectilineoUPCH movimiento rectilineo
UPCH movimiento rectilineoYuri Milachay
 
La energía y sus aplicaciones
La energía y sus aplicaciones La energía y sus aplicaciones
La energía y sus aplicaciones Lorena Fonseca
 
5to. año fis - guía - rozamiento
5to. año   fis - guía - rozamiento5to. año   fis - guía - rozamiento
5to. año fis - guía - rozamientoLuis Coca
 
Ejercicios de energía cinética y potencia
Ejercicios de energía cinética y potenciaEjercicios de energía cinética y potencia
Ejercicios de energía cinética y potenciaRosa Puga
 
Ejercicios dinamica libro con soluciones
Ejercicios dinamica libro con solucionesEjercicios dinamica libro con soluciones
Ejercicios dinamica libro con solucionesmariavarey
 
Ficha de trabajo semana no. 5- i trim. -estatica i i
Ficha de trabajo semana no. 5- i trim. -estatica i iFicha de trabajo semana no. 5- i trim. -estatica i i
Ficha de trabajo semana no. 5- i trim. -estatica i iDiana Carolina Vela Garcia
 
EQUILIBRIO EN EL ESPACIO
EQUILIBRIO EN EL ESPACIOEQUILIBRIO EN EL ESPACIO
EQUILIBRIO EN EL ESPACIODavid Narváez
 
Vectores Problemas
Vectores   ProblemasVectores   Problemas
Vectores Problemasguest229a344
 
Problemas resueltos trabajo mecánico
Problemas resueltos trabajo mecánicoProblemas resueltos trabajo mecánico
Problemas resueltos trabajo mecánicoHeber Vela
 

Destacado (20)

Libro estática (problemas resueltos)
Libro estática (problemas resueltos)Libro estática (problemas resueltos)
Libro estática (problemas resueltos)
 
Ejercicios estatica
Ejercicios estatica  Ejercicios estatica
Ejercicios estatica
 
Unidad1 fisica 1
Unidad1 fisica 1Unidad1 fisica 1
Unidad1 fisica 1
 
6.2. Estática - ESPACIO 3D
6.2. Estática - ESPACIO 3D6.2. Estática - ESPACIO 3D
6.2. Estática - ESPACIO 3D
 
Estatica
EstaticaEstatica
Estatica
 
Momento de una fuerza
Momento de una fuerzaMomento de una fuerza
Momento de una fuerza
 
Dinamica - Fisica
Dinamica - FisicaDinamica - Fisica
Dinamica - Fisica
 
Unidad 4 trabajo y conservacion de energia
Unidad 4 trabajo y conservacion de energiaUnidad 4 trabajo y conservacion de energia
Unidad 4 trabajo y conservacion de energia
 
08 ejercicios de energia y trabajo
08   ejercicios de energia y trabajo08   ejercicios de energia y trabajo
08 ejercicios de energia y trabajo
 
UPCH movimiento rectilineo
UPCH movimiento rectilineoUPCH movimiento rectilineo
UPCH movimiento rectilineo
 
La energía y sus aplicaciones
La energía y sus aplicaciones La energía y sus aplicaciones
La energía y sus aplicaciones
 
5to. año fis - guía - rozamiento
5to. año   fis - guía - rozamiento5to. año   fis - guía - rozamiento
5to. año fis - guía - rozamiento
 
Ejercicios de energía cinética y potencia
Ejercicios de energía cinética y potenciaEjercicios de energía cinética y potencia
Ejercicios de energía cinética y potencia
 
Ejercicios dinamica libro con soluciones
Ejercicios dinamica libro con solucionesEjercicios dinamica libro con soluciones
Ejercicios dinamica libro con soluciones
 
Ficha de trabajo semana no. 5- i trim. -estatica i i
Ficha de trabajo semana no. 5- i trim. -estatica i iFicha de trabajo semana no. 5- i trim. -estatica i i
Ficha de trabajo semana no. 5- i trim. -estatica i i
 
Dinamica lineal ejercicios básicos
Dinamica lineal ejercicios básicosDinamica lineal ejercicios básicos
Dinamica lineal ejercicios básicos
 
EQUILIBRIO EN EL ESPACIO
EQUILIBRIO EN EL ESPACIOEQUILIBRIO EN EL ESPACIO
EQUILIBRIO EN EL ESPACIO
 
Ficha de trabajo- ESTÁTICA I
Ficha de trabajo- ESTÁTICA IFicha de trabajo- ESTÁTICA I
Ficha de trabajo- ESTÁTICA I
 
Vectores Problemas
Vectores   ProblemasVectores   Problemas
Vectores Problemas
 
Problemas resueltos trabajo mecánico
Problemas resueltos trabajo mecánicoProblemas resueltos trabajo mecánico
Problemas resueltos trabajo mecánico
 

Similar a 2problemasresueltost6leydegravitacinuniversal 130731212428-phpapp01

Presentación tema 3
Presentación tema 3Presentación tema 3
Presentación tema 3José Miranda
 
UD 2 CAMPO GRAVITATORIO.pptx
UD 2 CAMPO GRAVITATORIO.pptxUD 2 CAMPO GRAVITATORIO.pptx
UD 2 CAMPO GRAVITATORIO.pptxDiegoTorralba
 
Gravitación
GravitaciónGravitación
Gravitaciónicano7
 
movimiento circular-fisica 1
movimiento circular-fisica 1movimiento circular-fisica 1
movimiento circular-fisica 1vikomanafest8
 
Leyes de kepler.gravitatorio1
Leyes de kepler.gravitatorio1Leyes de kepler.gravitatorio1
Leyes de kepler.gravitatorio1Pedro Collado
 
F2 pau-gravitacion
F2 pau-gravitacionF2 pau-gravitacion
F2 pau-gravitacionmariavarey
 
Problemas gravitacion. Física 2º bachillerato
Problemas gravitacion. Física 2º bachilleratoProblemas gravitacion. Física 2º bachillerato
Problemas gravitacion. Física 2º bachilleratofisicayquimica-com-es
 
Misterio de los pioneer
Misterio de los pioneerMisterio de los pioneer
Misterio de los pioneerraalbe autor
 
Practico nº 4 de fisica i
Practico nº 4 de fisica iPractico nº 4 de fisica i
Practico nº 4 de fisica iVictoriaAnsaldo
 
Practico nº 4 de fisica i
Practico nº 4 de fisica iPractico nº 4 de fisica i
Practico nº 4 de fisica iVictoriaAnsaldo
 
Fuerzas masascargas
Fuerzas masascargasFuerzas masascargas
Fuerzas masascargasrsanchez12
 
Fis2 soluciones tema 3
Fis2 soluciones tema 3Fis2 soluciones tema 3
Fis2 soluciones tema 3cometacb
 
Copia de guía de física leyes de kepler 3 e
Copia de guía de física leyes de kepler 3 eCopia de guía de física leyes de kepler 3 e
Copia de guía de física leyes de kepler 3 emetatunag
 

Similar a 2problemasresueltost6leydegravitacinuniversal 130731212428-phpapp01 (20)

Presentación tema 3
Presentación tema 3Presentación tema 3
Presentación tema 3
 
UD 2 CAMPO GRAVITATORIO.pptx
UD 2 CAMPO GRAVITATORIO.pptxUD 2 CAMPO GRAVITATORIO.pptx
UD 2 CAMPO GRAVITATORIO.pptx
 
La interacción gravitatoria
La interacción gravitatoriaLa interacción gravitatoria
La interacción gravitatoria
 
Gravitación
GravitaciónGravitación
Gravitación
 
movimineto circular
movimineto circularmovimineto circular
movimineto circular
 
movimiento circular-fisica 1
movimiento circular-fisica 1movimiento circular-fisica 1
movimiento circular-fisica 1
 
Guía taller n° 5
Guía taller n° 5Guía taller n° 5
Guía taller n° 5
 
Leyes de kepler.gravitatorio1
Leyes de kepler.gravitatorio1Leyes de kepler.gravitatorio1
Leyes de kepler.gravitatorio1
 
F2 pau-gravitacion
F2 pau-gravitacionF2 pau-gravitacion
F2 pau-gravitacion
 
Cometa - Olimpiadas de Física
Cometa - Olimpiadas de FísicaCometa - Olimpiadas de Física
Cometa - Olimpiadas de Física
 
Problemas gravitacion. Física 2º bachillerato
Problemas gravitacion. Física 2º bachilleratoProblemas gravitacion. Física 2º bachillerato
Problemas gravitacion. Física 2º bachillerato
 
Problemas tema 3
Problemas tema 3Problemas tema 3
Problemas tema 3
 
Misterio de los pioneer
Misterio de los pioneerMisterio de los pioneer
Misterio de los pioneer
 
Practico nº 4 de fisica i
Practico nº 4 de fisica iPractico nº 4 de fisica i
Practico nº 4 de fisica i
 
Practico nº 4 de fisica i
Practico nº 4 de fisica iPractico nº 4 de fisica i
Practico nº 4 de fisica i
 
Fuerzas masascargas
Fuerzas masascargasFuerzas masascargas
Fuerzas masascargas
 
Fis2 soluciones tema 3
Fis2 soluciones tema 3Fis2 soluciones tema 3
Fis2 soluciones tema 3
 
Copia de guía de física leyes de kepler 3 e
Copia de guía de física leyes de kepler 3 eCopia de guía de física leyes de kepler 3 e
Copia de guía de física leyes de kepler 3 e
 
Presentacion de fisica
Presentacion de fisicaPresentacion de fisica
Presentacion de fisica
 
Ley universal de gravitación
Ley universal de gravitaciónLey universal de gravitación
Ley universal de gravitación
 

Más de Laura Álvarez Holguín (8)

Tema4 test consolucion_normalizacion(1)
Tema4 test consolucion_normalizacion(1)Tema4 test consolucion_normalizacion(1)
Tema4 test consolucion_normalizacion(1)
 
Parafrasis
ParafrasisParafrasis
Parafrasis
 
9 tr cda_afan_detrascendencia_2
9 tr cda_afan_detrascendencia_29 tr cda_afan_detrascendencia_2
9 tr cda_afan_detrascendencia_2
 
2 mfi dimensiones capacidades
2 mfi dimensiones capacidades2 mfi dimensiones capacidades
2 mfi dimensiones capacidades
 
1 antecedentes
1 antecedentes1 antecedentes
1 antecedentes
 
Ed r6 2 p 2002 (1)
Ed r6 2 p 2002 (1)Ed r6 2 p 2002 (1)
Ed r6 2 p 2002 (1)
 
Ed r4 2 p 2002
Ed r4 2 p 2002Ed r4 2 p 2002
Ed r4 2 p 2002
 
Castro juarez_investigacion
Castro  juarez_investigacionCastro  juarez_investigacion
Castro juarez_investigacion
 

Último

SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTGestorManpower
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...SuannNeyraChongShing
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVSebastianPaez47
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdfAnthonyTiclia
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestaDiapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestajeffsalazarpuente
 
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUSesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUMarcosAlvarezSalinas
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.ariannytrading
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptEduardoCorado
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 

Último (20)

SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestaDiapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
 
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUSesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 

2problemasresueltost6leydegravitacinuniversal 130731212428-phpapp01

  • 1. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA TEMA 6: LEY DE GRAVITACIÓNUNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS PROBLEMA 1 Dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella de masa mucho mayor. El planeta 1 describe una órbita circular de radio r1 = 108 km con un periodo de rotación T1 = 2 años, mientras que el planeta 2 describe una órbita elíptica cuya distancia más próxima es r1 = 108 km y la más alejada es r2 = 1,8 · 108 km tal y como muestra la figura. ¿Cuál es el periodo de rotación del planeta 2? Para un objeto que recorre una órbita elíptica su distancia media al astro central coincide con el valor del semieje mayor de la elipse. De la figura adjunta se deduce que la distancia media del planeta 2 a la estrella es: Aplicando la tercera ley de Kepler: Y sustituyendo: Despejando el periodo de rotación del planeta 2 es: T2 = 3,3 años. PROBLEMA 2 Calcula la masa del Sol, considerando que la Tierra describe una órbita circular de 150 millones de kilómetros de radio. T = 365,25 días Aplicando la segunda ley de Newton al movimiento de traslaci´on de la Tierra, se cumple que:
  • 2. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Sustituyendo la velocidad de la Tierra por su relaci´on con el periodo de traslaci´on, se tiene: El periodo es (tomando el año como 365,25 días): T = 3,156 · 107 s Sustituyendo: PROBLEMA 3 La masa de la Luna es 1/81 de la masa de la Tierra y su radio es 1/4 del radio de la Tierra. Calcula lo que pesará en la superficie de la Luna una persona que tiene una masa de 70 kg. Aplicando la ley de gravitaci´on universal en la superficie de la Luna, se tiene: Sustituyendo: PROBLEMA 4 Expresa en función del radio de la Tierra, a qué distancia de la misma un objeto que tiene una masa de 1 kg pesará 1 N. Aplicando la ley de gravitación universal: Aplicando la relación: se tiene:
  • 3. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 3 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 5 Calcula el momento angular de la Tierra respecto al centro del Sol, despreciando el movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma y considerando a la órbita de la Tierra como circular. Datos: MT = 6 · 1024 kg; rórbita = 1,5 · 108 km La velocidad de traslaci´on de la Tierra alrededor del Sol es: Considerando a la Tierra y al Sol como objetos puntuales y suponiendo que la órbita de la Tierra es circular alrededor del Sol, entonces el vector de posición y el vector velocidad de la Tierra respecto al Sol son siempre perpendiculares. Por tanto, el momento angular de la Tierra respecto del Sol es un vector perpendicular al plano de la ´orbita del planeta, cuyo módulo es: PROBLEMA 6 La Tierra en su perihelio está a una distancia de 147 millones de kilómetros del Sol y lleva una velocidad de 30,3 km/s. ¿Cuál es la velocidad de la Tierra en su afelio, si dista 152 millones de kilómetros del Sol? SOLUCIÓN La dirección de la fuerza con la que actúa el Sol sobre la Tierra coincide con la dirección del vector de posición de la Tierra respecto del Sol, por lo que el momento angular de la Tierra respecto del Sol permanece constante a lo largo de toda la trayectoria. El momento angular en el afelio es igual al momento angular en el perielio. Aplicando la definición de momento angular y como el vector de posición es perpendicular a la velocidad, se tiene: Sustituyendo:
  • 4. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 4 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 7 Calcula el periodo de la estación espacial internacional (ISS), sabiendo que gira en una órbita situada a una distancia media de 400 km sobre la superficie de la Tierra. Datos: RT = 6370 km; g0 = 9,8 m/s2 SOLUCIÓN El radio de la órbita es: r = RT + 400 km = 6370 · 103 + 400 · 103 = 6,77 · 106 m. Aplicando la segunda ley de Newton y considerando la órbita circular, se tiene: Como: Sustituyendo, se tiene que el periodo es: PROBLEMA 8 Un satélite artificial se dice que es geoestacionario si está siempre en la vertical de un cierto punto de la Tierra. ¿A qué altura están los satélites geoestacionarios? ¿Cuál es el momento angular respecto del centro de la Tierra de un satélite geoestacionario de 500 kg de masa? Datos: RT = 6370 km; g0 = 9,8 m/s2 SOLUCIÓN Para que un sat´elite sea geoestacionario su periodo de revoluci´on tiene que ser el mismo que el de la Tierra: T = 24 h. Aplicando la segunda ley de Newton a la órbita, de radio r, y como se tiene: Despejando y operando:
  • 5. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 5 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA queda: Sustituyendo y como T = 8,6 · 104 s, se tiene: La altura del satélite sobre la superficie de la Tierra es: La órbita geoestacionaria está situada sobre el ecuador, por lo que el momento angular del satélite es un vector perpendicular al plano del ecuador terrestre. La velocidad del satélite es: Como los vectores de posición y velocidad del satélite son perpendiculares, su módulo es: Para que una órbita sea estable debe pasar por el centro de la Tierra, ya que en caso contrario la dirección del vector fuerza y del vector de posición del satélite respecto del centro de la órbita no son paralelos y el momento angular del satélite respecto del centro de la órbita no se conserva. Para que el satélite sea geoestacionario su periodo tiene que ser el mismo que el de la Tierra. Por Tanto, un satélite geoestacionario estén en la vertical de un punto del ecuador terrestre, no puede estar situado sobre la vecrtical de un punto de España, ni de ningún lugar fuera de la línea ecuatorial.
  • 6. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 6 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 9 El periodo de rotacion de la Tierra alrededor del Sol es un año y el radio de la órbita es 1,5×1011 m. Si Júpiter tiene un periodo de aproximadamente 12 años, y si el radio de la órbita de Neptuno es de 4,5×1012 m, calcula: a) El radio de la órbita de Júpiter. b) El periodo del movimiento orbital de Neptuno. Datos T = 1 año = 3,2×107 s roT = 1,5×1011 m TJ = 12 años = 3,8×108 s roN = 4,5×1012 m SOLUCIÓN a) La 3a ley de Kepler dice que los cuadrados de los periodos T de revolucion de los planetas alrededor del Sol son directamente proporcionales a los cubos de los radios R de las orbitas (aproximadamente circulares). Aplicando esto a la Tierra y a Jupiter: b) Aplicando la misma ley entre la Tierra y Neptuno:
  • 7. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 7 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 10 La distancia Tierra-Luna es aproximadamente 60 RT, siendo RT el radio de la Tierra, igual a 6 400 km. Calcula: a) La velocidad lineal de la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra. b) El correspondiente periodo de rotacion en dias. Datos RT = 6 400 km = 6,4×106 m rorb = 60 RT = 3,8×108 m G = 6,67×10-11 N・・・・m2 kg-2 MT = 5,98×1024 kg Como la unica fuerza sobre la Luna que actua es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, la Luna describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN, Despejando la velocidad v y sustituyendo los datos, b) Despejando el periodo, T, de la velocidad del M.C.U.
  • 8. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 8 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 11 Se desea poner en orbita un satelite artificial a una altura de 300 km de la superficie terrestre. Calcula: a) La velocidad orbital que se le ha de comunicar al satelite. b) El periodo de rotacion. Datos: G = 6,67×10-11 N・・・・m2 kg-2 RT = 6,38×106 m MT = 5,98×1024 kg Sol: a) vO = 7,73 km/s; b) T = 1,50 horas El radio de la orbita vale: Como la unica fuerza que actua sobre el satelite es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, Suponiendo que el satelite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, la aceleracion solo tiene componente normal aN, Despejando la velocidad v y sustituyendo los datos, b) Despejando el periodo, T, de la velocidad del M.C.U.
  • 9. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 9 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 12 Europa, satelite de Júpiter, fue descubierto por Galileo en 1610. Sabiendo que el radio de la órbita que describe es de 6,7×105 km y su periodo de 3 dias, 13 horas y 13 minutos, calcula: a) La velocidad de Europa relativa a Júpiter. b) La masa de Júpiter. Datos. G = 6,67×10-11 Nm2 kg-2 SOLUCIÓN a) b) Como la unica fuerza que actua sobre Europa es la fuerza gravitatoria que ejerce JúpiterSuponemos que Europa describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN, Despejando la masa M de Jupiter:
  • 10. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 10 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 13 La menor velocidad de giro de un satélite en la Tierra, conocida como primera velocidad cósmica, es la que se obtendria para un radio orbital igual al radio terrestre RT. Calcula: a) La primera velocidad cósmica. b) El periodo de revoluciòn correspondiente. Datos: G = 6,67×10-11 Nm2 kg-2 RT = 6,38×106 m MT = 5,98×1024 kg SOLUCIÓN Como la unica fuerza que actua sobre el satelite es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN, Despejando la velocidad v y sustituyendo los datos, b) Despejando el periodo, T, de la velocidad del M.C.U.
  • 11. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 11 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 14 Un satelite artificial con una masa de 200 kg se mueve en una órbita circular la 5×107 m sobre la superficie terrestre. a) ¿Qué fuerza gravitatoria actúa sobre el satélite? b) ¿Cual es el periodo de rotación del satélite? Datos: g0 = 9,81 m/s2 RT = 6 370 km SOLUCIÓN a) El radio de la orbita vale: Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de la Tierra, habrá que tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es igual a la fuerza gravitatoria Por tanto, sustituyendo G MT por g0 RT 2 , en la expresion de la fuerza, b) Como la unica fuerza que actua sobre el satelite es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, El satelite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleracion solo tiene componente normal aN,
  • 12. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 12 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 15 Un satélite artificial describe una órbita circular de radio 2 RT en torno a la Tierra. Calcula: a) La velocidad orbital. b) El peso del satelite en la órbita si en la superficie de la Tierra pesa 5 000 N Datos: RT = 6 400 km G = 6,67×10–11 Nm2 kg-2 g0 = 9,8 m / s2 SOLUCIÓN a) Como la unica fuerza que actua sobre el satelite es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, el satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración solo tiene componente normal aN, Como no se tienen los datos de la constante de la gravitacion universal ni de la masa de la Tierra, habrá que tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es igual a la fuerza gravitatoria b) La única fuerza que actua sobre el satelite es su peso, o sea, la atracción gravitatoria de la Tierra. Por la ley de Newton de la gravitación universal En la superficie de la Tierra: En la órbita de radio r: Dividiendo
  • 13. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 13 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 16 Un astronauta de 75 kg gira alrededor de la Tierra (dentro de un satelite artificial) en una órbita situada a 10 000 km sobre la superficie de la Tierra. Calcula: a) La velocidad orbital y el periodo de rotación. b) El peso del astronauta en esa órbita. Datos: g0 = 9,80 m/s RT = 6 400 km SOLUCIÓN a) El radio de la orbita vale: Como no se tienen los datos de la constante de la gravitaciÓn universal ni de la masa de la Tierra, habrÁ que tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es igual a la fuerza gravitatoria b) La única fuerza que actúa sobre el astronauta es su peso, o sea, la atracción gravitatoria de la Tierra. Por la ley de Newton de la gravitación universal, en la órbita de radio r:
  • 14. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 14 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 17 Un satélite artificial de 100 kg describe órbitas circulares a una altura de 6 000 km sobre la superficie de la Tierra. Calcula: a) El tiempo que tarda en dar una vuelta completa. b) El peso del satélite a esa altura. Datos: g0 = 9,80 m/s2 ; RT = 6 400 km SOLUCIÓN Despejando la velocidad: Y teniendo en cuenta su relación con el periodo: queda que el periodo es: b) Sustituyendo G MT por g0 RT2 , en la expresión de la fuerza gravitatoria, (peso)
  • 15. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 15 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 18 Un satélite artificial de 500 kg describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un radio de 2×104 km. Calcula: a) La velocidad orbital y el período. b) La energía mecánica y la potencial. c) Si por fricción se pierde algo de energía, ¿qué le ocurre al radio y a la velocidad? Datos g0 = 9,8 m·s-2 ; RT = 6 370 km SOLUCIÓN El periodo orbital del satélite es el del movimiento circular uniforme de velocidad 4,46×103 m/s. Despejando el periodo, T, de la velocidad del M.C.U. b) La energía mecánica es la suma de las energías cinetica y potencial. La energía potencial viene dada por: Y la energía cinética La energía total será: c) La energía mecánica se puede expresar en función del radio de la órbita. Ya vimos antes que Despejando y sustituyendo m vorb 2 en la expresión de la energía mecánica, quedaría
  • 16. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 16 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Si disminuye la energía mecánica, (es más negativa), el radio de la órbita también se hace más pequeno, por lo que el satélite se acerca a la superficie de la Tierra. La velocidad, por el contrario, aumentará, pues su relación con el radio puede obtenerse de la ecuacion anterior: y cuanto mas pequeno es el radio de la orbita mas grande es su velocidad. PROBLEMA 19 Se desea poner en órbita un satélite de 1800 kg que gire a razón de 12,5 vueltas por día. Calcula: a) El periodo del satélite. b) La distancia del satélite a la superficie terrestre. c) La energía cinetica del satélite en esa órbita. Datos: G = 6,67×10-11 Nm2 kg-2 ; RT = 6 378 km; MT = 5,98×1024 kg SOLUCIÓN a) El periodo es la inversa de la frecuencia: La altura será: c) La velocidad del satélite en su órbita será:
  • 17. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 17 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y la energía cinética PROBLEMA 20 Un satélite artificial con una masa de 200 kg se mueve en una órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad constante de 10 800 km/h. Calcula: a) ¿A que altura está situado? b) Haz un grafico indicando que fuerzas actuan sobre el satelite y calcula la energia total Datos: g0 = 9,8 m/s2 RT = 6 370 km La altura será: b) La energía mecánica vendrá dada por la expresión: sustituyendo datos:
  • 18. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 18 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 21 Se desea poner en órbita un satélite geoestacionario de 25 kg. Calcula: a) El radio de la órbita. b) Las energías cineética, potencial y total del satélite en la órbita. Datos. G = 6,67×10-11 Nm2 kg-2 MT = 5,98×1024 kg SOLUCIÓN despejando el radio de la órbita b) De la ecuación de v2 en función del radio de la órbita, se puede escribir para la energía cinética La energía mecánica es la suma de cinética y potencial y por tanto:
  • 19. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 19 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 22 Los satélites Meteosat son satélites geoestacionarios (situados sobre el ecuador terrestre y con periodo orbital de un día). Calcula: a) La altura a la que se encuentran, respecto a la superficie terrestre. b) La fuerza ejercida sobre el satélite. c) La energía mecánica. Datos: RT = 6,38 106 m; MT = 5,98 1024 kg; msat = 8 102 kg; G = 6,6710-11 Nm2 kg-2 La fuerza que ejerce la Tierra sobre el satélite es gravitatoria El cálculo de la energía cinética sería: La energía total será la suma de las dos:
  • 20. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 20 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 23 Un satélite artificial de 300 kg gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de 36 378 km de radio. Calcula: a) La velocidad del satélite en la órbita. b) La energía total del satélite en la órbita. Datos: g0 = 9,80 m/s2 RT = 6 378 km SOLUCIÓN PROBLEMA 24 Se lanza un proyectil verticalmente desde la superficie de la Tierra, con una velocidad inicial de 3 km/s. Calcula: a) ¿Qué altura máxima alcanzará? b) La velocidad orbital que habrá que comunicarle a esa altura para que describa una órbita circular. Datos. G = 6,67×10-11 Nm2 kg-2 RT = 6 370 km MT = 5,98×1024 kg SOLUCIÓN a) Como la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, la energia mecanica del proyectil en el suelo sera la misma que la que tendra en el punto de altura maxima. En una primera aproximacion, se supone que el valor de la gravedad se mantiene constante entre ambos puntos gh = g0. Entonces:
  • 21. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 21 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Tomando como origen de energia potencial el suelo, Ep (suelo) = 0, y sabiendo que en la altura maxima la velocidad sera cero Pero si calculamos el valor de la aceleración de la gravedad a esa altura, en la que vemos que: por lo tanto, hay que utilizar la expresion de la energía potencial gravitatoria referida al infinito. Si EP (∞) = 0 b) Como la única fuerza sobre del satélite que actúa es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra,
  • 22. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 22 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 25 a) Calcular el radio que deberia tener la Tierra, conservando su masa, para que la velocidad de escape fuese igual que la de la luz, c = 300.000 kms-1 (!extrano agujero negro!) b) Ante un colapso de este tipo .variará el periodo de rotación de la Luna alrededor de la Tierra? Datos: G = 6,67×10-11 Nm2 kg-2 RT = 6 370 km MT = 5,98×1024 kg SOLUCIÓN a) Para conseguir que un cuerpo "escape" de la atracción gravitatoria, deberemos comunicarle una energÍa que permita situarlo en un punto en el que no esté sometido a dicha atracción. Esto ocurre a una distancia "infinita" del centro de la Tierra y en la que se cumple que ET = 0. Aplicando el principio de conservacion de la energía mecánica a ambos puntos (superficie terrestre e infinito) resultara: Despejando R'T y sustituyendo: El radio de este “extrano” agujero negro coincide con su horizonte de sucesos. De alguna manera tiene sentido un radio tan pequeno, aunque no pueda existir. Los agujeros negros pueden formarse por el colapso gravitatorio de estrellas mucho mayores que el Sol, en las que, una vez agotado el combustible nuclear (hidrogeno) cuya proceso de fusion nuclear equilibra la fuerza gravitatoria, ésta provoca un colapso gravitatorio total, pasando por la compresión de los electrones hasta el interior del núcleo y la desaparicion de masa en una singularidad. Los radios de los horizontes de sucesos de esos agujeros negros originados por las estrellas tienen algunos kilómetros, pero también la masa de las estrellas que los producen es 106 veces mayor que la de la Tierra. b) No, puesto que el periodo orbital de un satélite alrededor de un astro no depende del radio del astro que crea el campo gravitatorio, sólo de su masa, y esta no varía. Como la única fuerza sobre la Luna que actúa es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la Luna, Como la velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) es:
  • 23. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 23 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA que no depende del radio de la tierra.
  • 24. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 24 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PROBLEMA 26 Las relaciones entre las masas y los radios de la Tierra y la Luna son: MT/ML= 79,63 y RT/RL = 3,66. a) Calcula la gravedad en la superficie de la Luna. b) Calcula la velocidad de un satelite girando alrededor de la Luna en una órbita circular de 2 300 km de radio. c) ¿Dónde es mayor el periodo de un pendulo de longitud L, en la Tierra o en la Luna? Datos: g0 = 9,80 ms-2 ; RL = 1 700 km SOLUCIÓN a) El peso de un objeto cerca de la superficie de la Tierra es la fuerza con la que la Tierra lo atrae: Analogamente, el peso de un objeto cerca de la superficie de la Luna es la fuerza con la que la Luna lo atrae: Dividiendo la primera ecuacion entre la segunda, queda: b) Como la unica fuerza sobre el satelite a tener en cuenta es la fuerza gravitatoria que ejerce la Luna, Como no se tienen los datos de la constante de la gravitacion universal ni de la masa de la Luna, habra que tener en cuenta que en la superficie de la Luna, el peso de un cuerpo mgL es igual a la fuerza gravitatoria
  • 25. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 25 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Por tanto, sustituyendo GML por gLRL 2 , en la expresión de la velocidad, «v» y sustituyendo los datos, c) El periodo T de un pendulo de longitud L en un lugar donde la gravedad sea g viene dado por la ecuacion: Dividiendo las expresiones correspondientes a la Tierra y a la Luna: PROBLEMA 27 Un satélite artificial de 64,5 kg gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio R = 2,32 RT. Calcula: a) El periodo de rotación del satélite. b) El peso del satélite en la órbita. Datos: g0 = 9,80 m/s2 RT = 6 370 km SOLUCIÓN Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de la Tierra, habrá que tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es igual a la fuerza gravitatoria a) Como la única fuerza que actúa sobre el satelite es la fuerza gravitatoria que ejerce a Tierra, Despejando la velocidad
  • 26. FÍSICA 2º BACHILLERATO UNIDAD 6: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PROBLEMAS RESUELTOS 26 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA que queda: b) Sustituyendo G MT por g0 RT2 , en la expresion de la fuerza gravitatoria, (peso)