Fisica primer trimestre

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1º Ley de Kepler o ley de las órbitas: Los planetas giran alrededor del sol describiendo órbitas elípticas, en uno de cuyos focos está el sol , moviéndose siempre en el mismo plano por que la fuerza de interacción entre ellos y el sol es una fuerza central y por ello el momento angular o cinético de cada planeta es constante.2º Ley de Kepler o ley de las áreaas:Los cuerpos celestes describen trayectorias en las que se cumple que: Las áreas barridas por el radio vector en tiempos iguales son iguales .El radio vector va desde el foco de la elípse a la posición del planeta en cada instante.3º Ley de Kepler o ley de los periodos: Los cuadrados de los períodos de revolución de cada planeta, tiempo empleado por el planeta en recorrer una órbita completa, son directamente proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus respectivas órbitas.El campo eléctrico y el gravitatorio poseen diversas analogías y diferenciasLas analogías que presentan son que ambos son un campo de fuerzas centrales, son inversamente proporcionales al cuadrado de las distancias , las líneas de fuerzas son abiertas y normales a las superficies equipotenciales y ambos son campos conservativos; las diferencias que presentan son que el campo eléctrico consiste en una perturbación del espacio que actúa sobre una carga eléctrica, a diferencia del campo gravitatorio que consiste en una perturbación del espacio que actua sobre una masa, las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas a diferencia de las masas, que son siempre positivas, las fuerzas eléctricas pueden ser atractivas o repulsivas sin embargo las gravitatorias son siempre atractivas, el campo eléctrico depende del medio a diferencia del gravitatorio que es universal, el campo eléctrico solo puede ser homogéneo en pequeñas dimensiones, y el gravitatorio lo puede ser en grandes dimensiones, el campo eléctrico se puede anular en regiones de intensidad nula a diferencia del gravitatorio que no se puede anular, el eléctrico es muy intenso y el gravitatorio es poco intenso, K= 9 x 109/å N x m/ C2 ,G= 6,67 10-11 N m/ Kg 2
Intensidad de Campo gravitatorio: La intensidad de un campo gravitatorio en un punto del espacio se define como la fuerza ejercida sobre la unidad de masa al situarla en dicho punto. Si la fuerza ejercida sobre una masa m en un punto del campo es F, podemos afirmar que la intensidad g de dicho campo gravitatorio en ese punto vale:g = F / m Superficie equipotencial: lugar geométrico de los puntos de un campode fuerza que tienen el mismo potencialEnergía potencial gravitatoria : Es la energía que posee un cuerpo de masa m´ situado en un punto del campo gravitatorio creado por una masa m”, se define como la capacidad que tiene dicha masa susceptible de moverse bajo la acción de las fuerzas del campo por estar situado en el punto del mismo y su valor coincide con el trabajo que realizan las fuerzas de campo para llevar la masa m´ hasta el infinito donde la energía potencial es igual a cero.Satélite geoestacionario: Se dice que un satélite es geoestacionario, o bien que recorre una órbita geoestacionaria, cuando permanece inmóvil sobre un determinado punto de nuestro globo.Potencial de campo eléctrico: El Potencial Eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica (ley de Coulomb) para mover una carga unitaria "q" desde ese punto hasta el infinito, donde el potencial es cero.Líneas de Fuerza: Son unas líneas imaginarias tangentes en cada punto a la dirección del vector representativo de la intensidad de campo en ese mismo punto. ----Las líneas de fuerza pueden ser fuentes o sumideros, la líneas de fuerza no pueden cortarse entre sí pues si así fuera en el punto de corte existirían dos valores diferentes de la intensidad de campo, lo que es imposible, en una zona cualquiera del campo el número de líneas de fuerza que atraviesan la unidad de superficie situada perpendicularmente a ella, es proporcional al valor de la intensidad de campo.
La intensidad en un punto del campo gravitatorio terrestre es tanto mayor cuanto mayor sea la masa que se coloque en dicho punto. Falso, porque el campo gravitatorio terrestre es la región del espacio donde en cada uno de sus puntos existes, perfectamente definida, la acción atractiva de la Tierra sobre cualquier masa material colocada en ellos. Ecuación g 9,8Dos líneas de Fuerza no se pueden cortar. Verdadero, porque si esto así fuese habría en un mismo punto dos valores diferentes de intensidad de campo, y esto es imposible.La velocidad de escape de un satélite depende de la masa de éste. Falso, porque para que escape tendremos que hacer como si lo llevamos al infinito. El vector campo gravitatorio va dirigido hacia potenciales decrecientes Verdadero, suponemos que el campo gravitatorio terrestre v1El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria al trasladar una masa a lo largo de una trayectoria cerrada es mayor que 0. Falso, por que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa y el trabajo que realiza al trasladar una masa entre dos puntos solo depende de los puntos inicial y final, por eso si la trayectoria es cerrada el trabajo vale cero. . Falso porque las cargas negativas se mueven espontáneamente hacia potenciales crecientes.Dos superficies equipotenciales no se pueden cortar. Falso, dos superficies equipotenciales son aquellos lugares geométricos de todos los puntos de un campo de fuerzas que poseen el mismo potencial, por lo tanto cortarán perpendicularmente a las líneas de fuerza (líneas vectoriales).Los electrones se mueven espontáneamente hacia potenciales decrecientes Falso, porque para que los electrones se muevan espontáneamente, el trabajo debe ser mayor que ceroy como w= q´( v1-v2)tiene que ser negativo, por que v2 tiene que er mayor que v1. y las cargas negativas se mueven hacia potenciales crecientesLa fuerza con la que la tierra atrae a una manzana es la misma con la que la manzana atrae a la tierra. Verdadero, por que son fuerzas de acción reacción, tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentidos opuestos, y están aplicadas sobre cuerpos distintos.Las líneas de fuerza son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Verdadero,

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