¿La luna se siente atraída por una persona? ¿Por qué la Luna sólo atrae agua? ¿Por qué la Tierra atrae a la Luna?

Preguntas.

1. ¿A qué se le llamó gravedad universal?

Gravedad universal fue el nombre que se le dio a la atracción mutua de todos los cuerpos del Universo.

2. ¿Cuál es otro nombre para las fuerzas de la gravedad universal?

Las fuerzas de la gravitación universal también se denominan gravitacionales (del latín gravitas - "gravedad").

3. ¿Quién descubrió la ley de la gravitación universal y en qué siglo?

La ley de la gravitación universal fue descubierta por Isaac Newton en el siglo XVII.

4. ¿Cómo se lee la ley de la gravitación universal?

Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos.

5. Escribe una fórmula que exprese la ley de la gravitación universal.

6. ¿En qué casos se debe utilizar esta fórmula para calcular las fuerzas gravitacionales?

La fórmula se puede utilizar para calcular las fuerzas gravitacionales si los cuerpos pueden tomarse como puntos materiales: 1) si los tamaños de los cuerpos son mucho menores que las distancias entre ellos; 2) si dos cuerpos son esféricos y homogéneos; 3) si un cuerpo, de forma esférica, es muchas veces mayor en masa y tamaño que el segundo.

7. ¿La Tierra se siente atraída por una manzana que cuelga de una rama?

De acuerdo con la ley de gravitación universal, una manzana atrae a la Tierra con la misma fuerza que la Tierra atrae a una manzana, solo que en la dirección opuesta.

Ejercicios.

1. Dé ejemplos de la manifestación de la gravedad.

La caída de cuerpos al suelo bajo la influencia de la gravedad, la atracción de los cuerpos celestes (Tierra, Luna, Sol, planetas, cometas, meteoritos) entre sí.

2. La estación espacial vuela de la Tierra a la Luna. ¿Cómo cambia en este caso el módulo del vector de su fuerza de atracción hacia la Tierra? ¿a la Luna? ¿La estación es atraída por la Tierra y la Luna con fuerzas de igual o diferente magnitud cuando está en el medio entre ellas? Justifique las tres respuestas. (Se sabe que la masa de la Tierra es aproximadamente 81 veces la masa de la Luna).

3. Se sabe que la masa del Sol es 330.000 veces mayor que la masa de la Tierra. ¿Es cierto que el Sol atrae a la Tierra 330.000 veces más fuerte que la Tierra atrae al Sol? Explica tu respuesta.

No, los cuerpos se atraen entre sí con fuerzas iguales, porque... la fuerza de atracción es proporcional al producto de sus masas.

4. La pelota lanzada por el niño se movió hacia arriba durante algún tiempo. Al mismo tiempo, su velocidad disminuyó todo el tiempo hasta llegar a cero. Entonces la pelota empezó a caer cada vez con mayor velocidad. Explique: a) si la fuerza de gravedad hacia la Tierra actuó sobre la pelota durante su movimiento ascendente; abajo; b) qué causó la disminución en la velocidad de la pelota a medida que ascendía; aumentar su velocidad al bajar; c) por qué, cuando la pelota sube, su velocidad disminuye y cuando baja, aumenta.

a) sí, la fuerza de gravedad actuó en todo momento; b) fuerza gravitacional universal (gravedad de la Tierra); c) al subir, la velocidad y aceleración del cuerpo son multidireccionales, y al bajar, son codireccionales.

5. ¿Una persona que se encuentra en la Tierra se siente atraída por la Luna? Si es así, ¿qué le atrae más: la Luna o la Tierra? ¿La Luna se siente atraída por esta persona? Justifica tus respuestas.

Sí, todos los cuerpos se atraen entre sí, pero la fuerza de atracción de una persona hacia la Luna es mucho menor que hacia la Tierra, porque La luna está mucho más lejos.

Nuestro planeta tiene muchos misterios, pero con el tiempo la gente poco a poco va desentrañando y explicando ciertos procesos y fenómenos que ocurren en la Tierra. Y hoy queremos hablar de cuestiones de gravedad y entender por qué la Tierra atrae a los cuerpos circundantes.

¿Por qué la Tierra atrae a la gente?

Y comenzaremos la conversación con nosotros mismos. No es ningún secreto que la gente se siente atraída por la Tierra. Este es un hecho obvio e indiscutible y fácil de probar: saltando desde cualquier altura, ya sea una silla normal o un salto en paracaídas, una persona invariablemente se precipita hacia el suelo.

Sin embargo, la pregunta es por qué nos dirigimos directamente a la Tierra. Y aquí la respuesta es la física ordinaria, o más precisamente, la ley de la gravitación universal. Como señaló Newton hace muchos siglos, los cuerpos con mayor masa tienen propiedades que les permiten atraer cuerpos con menor masa. Por eso la Tierra atrae no sólo a los humanos, sino también a todos los cuerpos que la rodean.

¿Por qué la Tierra atrae a la Luna?

Como saben, nuestro planeta atrae no solo aquellos cuerpos que se encuentran directamente en su superficie o incluso en la atmósfera. También estamos hablando de un cuerpo celeste como la Luna, nuestro satélite natural. Como saben, la Luna gira alrededor de la Tierra y, por cierto, la clave de dicha rotación es precisamente el corral de la gravedad universal.

Precisamente debido a su movimiento y atracción hacia la Tierra, la Luna se desplaza a lo largo de su trayectoria alrededor de nuestro planeta. Es de destacar que los científicos llevan mucho tiempo observando un cambio gradual en la trayectoria de nuestro satélite y también profetizan que en el futuro puede incluso colapsar en la superficie de la Tierra. Sin embargo, este “futuro” a escala cósmica se extiende millones de años hacia el futuro.

Vale la pena entender que en esta situación, la rotación de la Luna alrededor de la Tierra no es más que una caída controlada, que funciona bajo la influencia de la gravedad, así como de la velocidad del movimiento.

¿Por qué el sol atrae a la tierra?

Como ya hemos dicho, la ley de la gravitación universal es relevante no sólo en la superficie de la Tierra, sino también en su órbita. Sin embargo, nadie lo cancela en otras partes del espacio y de nuestro universo. Así, por ejemplo, así como la Tierra atrae a la Luna, el Sol atrae a la Tierra y a otros objetos de nuestra galaxia. Todos estos objetos giran alrededor del Sol, y este fenómeno también ocurre debido a la gravedad universal, porque el Sol tiene la masa más grande de nuestra galaxia, que excede la masa combinada de todos los demás cuerpos del Cosmos.

Esto es un malentendido.

En la antigüedad, la gente observaba las mareas del mar y, al ver que el maremoto seguía a la Luna, decidió que había un parentesco entre la Luna y el agua, lo que hacía que se sintieran atraídos entre sí. Esta explicación ya ha sido trasladada al agua, no sólo en los mares, sino en cualquier forma, sin verificación alguna. Por ejemplo, la gente empezó a creer que durante la luna llena el agua subterránea se acerca a la superficie y esto favorece el crecimiento de las plantas. Otra forma de esta creencia explicaba el comportamiento de los sonámbulos por el hecho de que la Luna atrae la sangre a las venas, lo que hace que ésta se suba a la cabeza y perturbe la razón.

De hecho, la Luna atrae no solo agua, sino también cualquier objeto, según la ley de gravitación universal de Newton. Según esta ley, la fuerza de atracción disminuye bastante rápidamente con la distancia. La distancia media a la Luna es de 384.000 kilómetros. El diámetro de la Tierra es de 12.700 kilómetros. Esto significa que un lado de la Tierra está aproximadamente un 3% más cerca de la Luna que el lado opuesto. Según la ley de la gravedad, la cara de la Tierra más cercana a la Luna es atraída por la Luna aproximadamente un 7% más fuerte que la cara más alejada. Para la Tierra, esto significa que actúa sobre ella una fuerza que tiende a tirar del globo a lo largo del eje Luna-Tierra. Esta fuerza se llama fuerza de marea.

Bajo la influencia de la fuerza de las mareas, todo el globo se deforma ligeramente. Aparecen pequeñas jorobas en el lado de la Luna y en el lado opuesto, y en los lados la corteza terrestre, por el contrario, se hunde ligeramente. En el ecuador la altura de estos mareas sólidas Mide aproximadamente medio metro. En latitudes más altas disminuye. Debido a la rotación de la Tierra alrededor de su eje, los maremotos se mueven a lo largo de la superficie de la Tierra, recorriéndola en aproximadamente 25 horas (una hora extra está asociada con el movimiento de la Luna en órbita). Durante este tiempo, la marea sube y baja dos veces en cada punto de la Tierra.

Las mareas sólidas son difíciles de notar porque la corteza terrestre sube y baja a escala de continentes enteros. Sólo se midieron gracias a las nuevas tecnologías astronómicas y espaciales en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, el sistema de posicionamiento global GPS (un sistema para determinar la ubicación de objetos basado en el uso de satélites terrestres artificiales) en principio permite rastrear los movimientos de la corteza terrestre con una precisión de centímetros, y el alcance láser de los satélites con una precisión de milímetros.

Las mareas en los océanos son causadas por la misma fuerza de marea. En mar abierto, la altura del maremoto es aproximadamente la misma que en la corteza terrestre: 30-60 centímetros. Pero el agua de mar, a diferencia de la corteza terrestre, es móvil. Por lo tanto, a medida que nos acercamos a la orilla, la altura del maremoto aumenta. En bahías estrechas puede alcanzar 10 metros o más.

Las deformaciones de las mareas explican muchos fenómenos. Puedes leer más sobre ellos en el folleto de V. Surdin “La Quinta Fuerza”, publicado por la Editorial MCCM.

Esto es un malentendido. En la antigüedad, la gente observaba las mareas del mar y, al ver que el maremoto seguía a la Luna, decidió que había un parentesco entre la Luna y el agua, lo que hacía que se sintieran atraídos entre sí. Esta explicación ya ha sido trasladada al agua, no sólo en los mares, sino en cualquier forma, sin verificación alguna. Por ejemplo, la gente empezó a creer que durante la luna llena el agua subterránea se acerca a la superficie y esto favorece el crecimiento de las plantas. Otra forma de esta creencia explicaba el comportamiento de los sonámbulos por el hecho de que la Luna atrae la sangre a las venas, lo que hace que ésta se suba a la cabeza y perturbe la razón.

De hecho, la Luna atrae no solo agua, sino también cualquier objeto, según la ley de gravitación universal de Newton. Según esta ley, la fuerza de atracción disminuye bastante rápidamente con la distancia. La distancia media a la Luna es de 384.000 kilómetros. El diámetro de la Tierra es de 12.700 kilómetros. Esto significa que un lado de la Tierra está aproximadamente un 3% más cerca de la Luna que el lado opuesto. Según la ley de la gravedad, la cara de la Tierra más cercana a la Luna es atraída por la Luna aproximadamente un 7% más fuerte que la cara más alejada. Para la Tierra, esto significa que actúa sobre ella una fuerza que tiende a tirar del globo a lo largo del eje Luna-Tierra. Esta fuerza se llama fuerza de marea.

Bajo la influencia de la fuerza de las mareas, todo el globo se deforma ligeramente. Aparecen pequeñas jorobas en el lado de la Luna y en el lado opuesto, y en los lados la corteza terrestre, por el contrario, se hunde ligeramente. En el ecuador la altura de estos mareas sólidas Mide aproximadamente medio metro. En latitudes más altas disminuye. Debido a la rotación de la Tierra alrededor de su eje, los maremotos se mueven a lo largo de la superficie de la Tierra, recorriéndola en aproximadamente 25 horas (una hora extra está asociada con el movimiento de la Luna en órbita). Durante este tiempo, la marea sube y baja dos veces en cada punto de la Tierra.

Las mareas sólidas son difíciles de notar porque la corteza terrestre sube y baja a escala de continentes enteros. Sólo se midieron gracias a las nuevas tecnologías astronómicas y espaciales en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, el sistema de posicionamiento global GPS (un sistema para determinar la ubicación de objetos basado en el uso de satélites terrestres artificiales) en principio permite rastrear los movimientos de la corteza terrestre con una precisión de centímetros, y el alcance láser de los satélites con una precisión de milímetros.

Las mareas en los océanos son causadas por la misma fuerza de marea. En mar abierto, la altura del maremoto es aproximadamente la misma que en la corteza terrestre: 30-60 centímetros. Pero el agua de mar, a diferencia de la corteza terrestre, es móvil. Por lo tanto, a medida que nos acercamos a la orilla, la altura del maremoto aumenta. En bahías estrechas puede alcanzar 10 metros o más.

Las deformaciones de las mareas explican muchos fenómenos. Puedes leer más sobre ellos en, publicado por la editorial MCNMO.

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