Fenómenos gravitatorios
Una manzana cae del árbol sin que nada la toque. La Luna lleva miles de millones de años girando alrededor de la Tierra sin motor ni cuerda que la sujete. Dos veces al día el mar sube y baja en la playa. Las tres cosas las provoca la misma fuerza: la gravedad.
La gravedad: una fuerza a distancia
El dibujo anterior muestra las flechas del campo gravitatorio que crea una masa: todas apuntan hacia ella, nunca al revés. Mueve el deslizador y fíjate en que la dirección de las flechas no cambia, solo lo fuerte que "tira" ese campo.
Se te escurre el móvil de la mano y, por suerte, aterriza sobre la alfombra, como se muestra en la figura. ¿Qué fuerza lo ha llevado hasta el suelo? ¿Ha hecho falta que…
Se te escurre el móvil de la mano y, por suerte, aterriza sobre la alfombra, como se muestra en la figura.
¿Qué fuerza lo ha llevado hasta el suelo? ¿Ha hecho falta que algo lo tocara o lo empujara hacia abajo? Explica qué significa que la gravedad es una interacción a distancia.
Nombra dos fenómenos de tu vida cotidiana que se deban a la gravedad y explica brevemente cada uno.
Nombra dos fenómenos de tu vida cotidiana que se deban a la gravedad y explica brevemente cada uno.
La Tierra gira sobre sí misma a gran velocidad y, sin embargo, no salimos despedidos. Explícalo con tus palabras.
La Tierra gira sobre sí misma a gran velocidad y, sin embargo, no salimos despedidos. Explícalo con tus palabras.
Masa y peso
Completa la frase con las palabras que faltan: «La $\dots$ de un cuerpo es la cantidad de materia que contiene y se mide en $\dots$; el $\dots$ es la fuerza con la que…
Completa la frase con las palabras que faltan: «La $\dots$ de un cuerpo es la cantidad de materia que contiene y se mide en $\dots$; el $\dots$ es la fuerza con la que un planeta lo atrae y se mide en $\dots$».
¿En qué unidad se mide la masa en el Sistema Internacional? ¿Y el peso? Explica con un ejemplo por qué no son la misma cosa.
¿En qué unidad se mide la masa en el Sistema Internacional? ¿Y el peso? Explica con un ejemplo por qué no son la misma cosa.
Una mochila tiene una masa de $6\ \text{kg}$. En la Tierra su peso es de unos $60\ \text{N}$ y en la Luna, de unos $10\ \text{N}$, como resume la figura. a) ¿Cuál es la…
Una mochila tiene una masa de $6\ \text{kg}$. En la Tierra su peso es de unos $60\ \text{N}$ y en la Luna, de unos $10\ \text{N}$, como resume la figura.
- a) ¿Cuál es la masa de la mochila en la Luna?
- b) Explica por qué el peso cambia de un lugar a otro y la masa no.
Caída libre y rozamiento con el aire
En un tubo al vacío (sin aire) se dejan caer a la vez una moneda y una pluma, como se muestra en la figura. ¿Cuál llega antes al fondo del tubo? Justifica tu respuesta.
En un tubo al vacío (sin aire) se dejan caer a la vez una moneda y una pluma, como se muestra en la figura.
¿Cuál llega antes al fondo del tubo? Justifica tu respuesta.
Sujetas dos hojas de papel idénticas, una arrugada formando una bola y otra extendida, y las sueltas a la vez desde la misma altura, como muestra la figura. ¿Cuál llega…
Sujetas dos hojas de papel idénticas, una arrugada formando una bola y otra extendida, y las sueltas a la vez desde la misma altura, como muestra la figura.
¿Cuál llega antes al suelo? ¿Qué tiene que ver el aire en el resultado?
Sueltas a la vez, desde la misma altura, una bola de acero y una bola de corcho blanco del mismo tamaño, como muestra la figura. a) En condiciones normales, con aire,…
Sueltas a la vez, desde la misma altura, una bola de acero y una bola de corcho blanco del mismo tamaño, como muestra la figura.
- a) En condiciones normales, con aire, ¿cuál llega antes al suelo?
- b) ¿Y si repitieses el experimento al vacío?
- c) Explica qué papel juegan la masa y el rozamiento del aire en cada caso.
La ley de la gravitación universal
Júpiter es mucho más masivo que la Tierra y su gravedad en la superficie es unas $2,5$ veces mayor. Una pesa de gimnasio que pesa $10\ \text{N}$ en la Tierra pesaría…
Júpiter es mucho más masivo que la Tierra y su gravedad en la superficie es unas $2,5$ veces mayor. Una pesa de gimnasio que pesa $10\ \text{N}$ en la Tierra pesaría unos $25\ \text{N}$ en Júpiter.
- a) ¿Ha cambiado su masa?
- b) ¿Dónde te costaría más levantarla? Justifica la respuesta.
La gravedad en la superficie de Marte es de unos $3,7\ \text{m/s}^2$, frente a los $9,8\ \text{m/s}^2$ de la Tierra. Un rover tiene una masa de $200\ \text{kg}$. a)…
La gravedad en la superficie de Marte es de unos $3,7\ \text{m/s}^2$, frente a los $9,8\ \text{m/s}^2$ de la Tierra. Un rover tiene una masa de $200\ \text{kg}$.
- a) ¿Dónde pesa más el rover, en la Tierra o en Marte?
- b) ¿Dónde sería más fácil levantarlo con una grúa?
- c) Si se suelta una piedra desde la misma altura en ambos planetas (despreciando el rozamiento con la atmósfera), ¿en cuál cae más deprisa? Justifica cada respuesta.
Imagina un planeta con la misma masa que la Tierra pero mucho más pequeño y denso, de modo que su superficie está bastante más cerca de su centro, como compara la…
Imagina un planeta con la misma masa que la Tierra pero mucho más pequeño y denso, de modo que su superficie está bastante más cerca de su centro, como compara la figura.
- a) ¿Pesarías más o menos en su superficie que en la Tierra?
- b) Razona tu respuesta teniendo en cuenta que la atracción gravitatoria depende de la masa del planeta y de la distancia a su centro.
Las mareas
En la mayoría de las costas hay dos mareas altas y dos mareas bajas cada día, como esquematiza la figura. Explica qué tiene que ver la Luna con las mareas y por qué…
En la mayoría de las costas hay dos mareas altas y dos mareas bajas cada día, como esquematiza la figura.
Explica qué tiene que ver la Luna con las mareas y por qué cambian a lo largo del día.
Las mareas más intensas, llamadas mareas vivas, se producen cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, como muestra la figura. a) Explica por qué la Luna…
Las mareas más intensas, llamadas mareas vivas, se producen cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, como muestra la figura.
- a) Explica por qué la Luna origina mareas en los océanos.
- b) Razona por qué al alinearse también el Sol las mareas son más fuertes.
- c) Predice cómo serán las mareas cuando el Sol y la Luna formen un ángulo recto con la Tierra.
Un pescador de Cádiz consulta cada día la tabla de mareas antes de salir a faenar. a) ¿Por qué las mareas no ocurren siempre a la misma hora, sino que se retrasan un…
Un pescador de Cádiz consulta cada día la tabla de mareas antes de salir a faenar.
- a) ¿Por qué las mareas no ocurren siempre a la misma hora, sino que se retrasan un rato cada día?
- b) ¿Por qué en luna llena y en luna nueva las mareas son más pronunciadas? Razona ambas respuestas.
Órbitas e ingravidez
La Estación Espacial Internacional vuela a unos $400\ \text{km}$ de altura, donde la gravedad terrestre sigue siendo casi tan intensa como en el suelo. Sin embargo, los…
La Estación Espacial Internacional vuela a unos $400\ \text{km}$ de altura, donde la gravedad terrestre sigue siendo casi tan intensa como en el suelo. Sin embargo, los astronautas flotan dentro de la nave. La figura esquematiza la órbita de la estación.
¿Cómo es posible? Explícalo pensando en cómo se mueve la estación alrededor de la Tierra.
La gravedad de la Tierra atrae a la Luna con fuerza, como esquematiza la figura. Entonces, ¿por qué la Luna no cae directamente sobre nosotros? Explica qué significa que…
La gravedad de la Tierra atrae a la Luna con fuerza, como esquematiza la figura.
Entonces, ¿por qué la Luna no cae directamente sobre nosotros? Explica qué significa que la Luna está en órbita, relacionando su movimiento con la atracción gravitatoria de la Tierra.
Describe un viaje espacial completo desde el punto de vista del peso que siente el astronauta: a) Durante el despegue, con el cohete acelerando hacia arriba. b) En…
Describe un viaje espacial completo desde el punto de vista del peso que siente el astronauta:
- a) Durante el despegue, con el cohete acelerando hacia arriba.
- b) En órbita alrededor de la Tierra.
- c) Paseando por la superficie de la Luna.
Justifica cada sensación relacionándola con la gravedad o con el movimiento de la nave.