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órbitas estables
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¿Cómo podemos explicar por qué los astronautas nos parecen ingrávidos
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y por qué al dejar caer un cuerpo este no parece ser atraído hacia el centro de la Tierra?
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Bueno, he conseguido una pequeña demostración para explicar esto
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y es una demostración que no significa que tenga otra vez que arriesgarme a romperme la pierna sobre el hielo.
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Aquí tenemos el cuerpo.
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Lo llamaré un disco que puede flotar sobre una franja de aire.
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es muy parecido al principio de la corriente de aire que acabamos de ver.
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Naturalmente la fricción es insignificante.
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Apenas podrán ver alguna variación en la velocidad según se desplaza sobre la mesa.
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Voy a usar este disco para probar y estimular el movimiento orbital.
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Veréis el disco en el centro de la mesa como representando la Tierra.
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Y lo que quiero hacer es ponerlo en órbita alrededor de este plato.
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Para conseguirlo, muevo el disco alrededor en círculo
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Pero tengo que tener una fuerza dirigida hacia el centro
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Una fuerza que produzca una aceleración radial
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Y lo puedo conseguir de una manera sencilla, con un simple muelle
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Si pongo este muelle en el centro de la tierra
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Y conecto el otro extremo con mi disco
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Entonces, en la medida en que el muelle está extendido
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Produce una fuerza hacia el centro
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el disco se acelera hacia adentro. Ahora, para conseguir que el disco se mueva en una órbita
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circular, tengo que hacerlo salir exactamente a la correcta velocidad. Si el inicio es demasiado
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rápido, entonces se sale de la influencia de la Tierra. Por otra parte, si lo lanzo demasiado
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despacio, entonces galopa alrededor y accidentalmente puede chocar contra la Tierra.
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Tengo que ponerlo en marcha a la velocidad exacta para poderlo meter en una órbita circular estable.
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Esto necesita un poco de práctica, pero ya he estado intentándolo un buen rato esta mañana.
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Ya está, una órbita circular estable.
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El muelle está proporcionando la aceleración exacta para que el desplazamiento sea circular.
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Ahora, el disco en órbita podría representar un destornillador en órbita.
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O un astronauta.
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Y hasta podría ser un laboratorio espacial.
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Como la aceleración de vida a la gravedad es independiente de la masa, todos se mueven en la misma órbita.
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Así que desde el punto de vista del astronauta, el destornillador parecería flotar en el mismo lugar.
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No hay nada que lo mantenga en su posición, así que parece ingrávido.
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- Subido por:
- David Emilio A.
- Licencia:
- Todos los derechos reservados
- Visualizaciones:
- 42
- Fecha:
- 25 de septiembre de 2023 - 6:47
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES JUAN BAUTISTA MONEGRO
- Duración:
- 02′ 58″
- Relación de aspecto:
- 4:3 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión PAL; muchas pantallas de ordenador y televisores usan este estándar, erróneamente llamado cuadrado, cuando en la realidad es rectangular o wide.
- Resolución:
- 640x480 píxeles
- Tamaño:
- 79.85 MBytes