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Constante de gravitación universal...quién sabe explicarla...????

un wn que se cae de cierta altura, tiene dos elementos que le afectan al caer.
1° es la fuerza de gravedad (es fuerza por ser una aceleración involucrando a la masa)
2° es la altura, por que con ella podemos calcular la gravedad considerando la altura respecto al nivel del mar.

estos casos se pueden calcular con m*g*h=Epot

donde
m : masa
g: aceleración de gravedad
h: altura de la caída

al obtener la energía potencial, y a través de la ecuación Ecin=0,5m*V^2 se puede obtener la velocidad

es decir al igualar Epot y Ecin, se deduce la velocidad.
ahora, hablan del retirar el aire, mas bien es la densidad del aire la que afecta los cuerpos, tenemos un coeficiente de forma muy difuso cuando hablamos de un cuerpo humano, además las ropas hacen lo suyo, por lo tanto hay quienes desprecian esos elementos al momento de realizar sus cálculos..

volviendo a la gravedad, esta se calcula conociendo la altura en la que se encuentra el punto a calcular:

g=go*(R/R+y)^2

donde

g :gravedad a calcular
go: gravedad al nivel del mar
R: radio de la tierra
y: altura respecto al nivel del mar

y con eso tienes la aceleración de gravedad.

ahora, también hay otras ecuaciones que te permiten determinar de mejor forma la caída del pelotas, pero son ecuaciones que determinan de acuerdo a ciertos parametros medidos en el terreno, entre ellos el ángulo de salida del pelotas, el coeficiente de roce de la ropa, el coeficiente de forma de la cabeza del wn, entre otros datos.

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:elaporte:
 
un wn que se cae de cierta altura, tiene dos elementos que le afectan al caer.
1° es la fuerza de gravedad (es fuerza por ser una aceleración involucrando a la masa)
2° es la altura, por que con ella podemos calcular la gravedad considerando la altura respecto al nivel del mar.

estos casos se pueden calcular con m*g*h=Epot

donde
m : masa
g: aceleración de gravedad
h: altura de la caída

al obtener la energía potencial, y a través de la ecuación Ecin=0,5m*V^2 se puede obtener la velocidad

es decir al igualar Epot y Ecin, se deduce la velocidad.
ahora, hablan del retirar el aire, mas bien es la densidad del aire la que afecta los cuerpos, tenemos un coeficiente de forma muy difuso cuando hablamos de un cuerpo humano, además las ropas hacen lo suyo, por lo tanto hay quienes desprecian esos elementos al momento de realizar sus cálculos..

volviendo a la gravedad, esta se calcula conociendo la altura en la que se encuentra el punto a calcular:

g=go*(R/R+y)^2

donde

g :gravedad a calcular
go: gravedad al nivel del mar
R: radio de la tierra
y: altura respecto al nivel del mar

y con eso tienes la aceleración de gravedad.

ahora, también hay otras ecuaciones que te permiten determinar de mejor forma la caída del pelotas, pero son ecuaciones que determinan de acuerdo a ciertos parametros medidos en el terreno, entre ellos el ángulo de salida del pelotas, el coeficiente de roce de la ropa, el coeficiente de forma de la cabeza del wn, entre otros datos.

Dicen que la edad hace que se te caigan las pelotas, ahi otro factor.
 
El experimento para medir la constante G .. se puede hacer en la casa con buena aproximacion ... aunque no se sabe si todo el espacio en el universo tiene a G como constante o si G fue constante en toda la vida del universo ...



pd. Por lo menos la constante funciona .. para Newton .. y con suerte para el copion ... (lo mas seguro es que sea otro error falso positivo de ese nefasto de mierda .. vuela bajo ateo penca ctm).

pd2. El experiemento que nunca fue en su tiempo .. pero se hizo con planos inclinados ..

pd3. G debe ser la constante peor explicada de la fisica .... pero lo bueno es que el modelo funciona ... gracias Laplace.

pd4. pero que buen tema ...!!
 
Última edición:
g no es lo mismo que G.

G es la constante de gravitación universal. Su valor se obtiene empíricamente.

g es la aceleración de gravedad, depende de G, de la masa M de la Tierra y la altura desde la que se cae. Pero para todos los efectos prácticos basta con usar 9,8 m/s^2.

Esta aceleración g que ejerce la Tierra no depende de la masa del objeto cayendo, y es por eso que sin el roce del aire una pluma y un martillo caen a la misma velocidad.


Física 110 hermanito :sisi:
 
Última edición:
g no es lo mismo que G.

G es la constante de gravitación universal. Su valor se obtiene empíricamente.

g es la aceleración de gravedad, depende de la masa y la altura.


Física 110 hermanito :sisi:


buena diferenciación, pero hay un error en el concepto de g, ya que lo describes como aceleración, cuando en realidad explicas la fuerza de gravedad.
g es aceleración de gravedad que afecta a los cuerpos.
g (imagina que tiene la raya arriba) es la fuerza de gravedad a la que es sometida una masa.

por lo tanto g como aceleración sobre un cuerpo, no depende de la masa
y la fuerza de gravedad g (imaginale de nuevo la raya arriba) es la fuerza de masa por aceleración.

mas simple.
primero calculas g respecto a la altura

g=go*(R/R+y)^2

donde

g :gravedad a calcular
go: gravedad al nivel del mar
R: radio de la tierra
y: altura respecto al nivel del mar

y después calculas la fuerza de gravedad sobre un cuerpo

F=m*a

donde

m: masa
a: g aceleración de gravedad
 
Yo creo que quedo claro claro...

ahora a poner en practica cada vez que alguien visite el costanera center...
 
Varia en cuanto a la distancia que se encuentra dicho objeto con respecto al centro de la tierra.

Usare numeros no reales para explicar.

A nivel del mar, g= 9,8 m/s

a 1000km por sobre el nivel del mar 10,4 m/s

a 4000km, G = 12 m/s
como va a ser mayor la gravedad, la mayor parte de la masa de la tierra esta en el centro de hierro solido, mientras mas te alejas de él la gravedad disminuye,hay una ciencia q se llama gravimetria, y es donde los socios calculan la gravedad q debe tener un punto x de la tierra, esta viene dada por la formula

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= aceleración de la gravedad en m·s-2 en la latitud :
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luego ese numero se corrige por la altitud, densidad de la corteza, topografia, etc

y luego con un instrumento se mide y se determina si es mayor o menos q el teorico, y en alguno de los 2 casos se determina porque fue asi, onda puede ser q hayan minerales, o petroleo o agua, etc
 
como va a ser mayor la gravedad, la mayor parte de la masa de la tierra esta en el centro de hierro solido, mientras mas te alejas de él la gravedad disminuye,hay una ciencia q se llama gravimetria, y es donde los socios calculan la gravedad q debe tener un punto x de la tierra, esta viene dada por la formula

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= aceleración de la gravedad en m·s-2 en la latitud :
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luego ese numero se corrige por la altitud, densidad de la corteza, topografia, etc

y luego con un instrumento se mide y se determina si es mayor o menos q el teorico, y en alguno de los 2 casos se determina porque fue asi, onda puede ser q hayan minerales, o petroleo o agua, etc

:naster:

Que yo sepa no hay ninguna ciencia que se llame gravimetria .. es solo la medicion del "campo" gravitatorio.
 
buena diferenciación, pero hay un error en el concepto de g, ya que lo describes como aceleración, cuando en realidad explicas la fuerza de gravedad.
g es aceleración de gravedad que afecta a los cuerpos.
g (imagina que tiene la raya arriba) es la fuerza de gravedad a la que es sometida una masa.

por lo tanto g como aceleración sobre un cuerpo, no depende de la masa
y la fuerza de gravedad g (imaginale de nuevo la raya arriba) es la fuerza de masa por aceleración.

mas simple.
primero calculas g respecto a la altura

g=go*(R/R+y)^2

donde

g :gravedad a calcular
go: gravedad al nivel del mar
R: radio de la tierra
y: altura respecto al nivel del mar

y después calculas la fuerza de gravedad sobre un cuerpo

F=m*a

donde

m: masa
a: g aceleración de gravedad

Tiene razón hermanito, pero yo cuando dije masa estaba pensando en la masa M de la Tierra, no la masa m del cuerpo cayendo. De hecho, pensaba en decir que g iba a ser distinto para cada planeta, pero dejé la versión corta.
 
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