Aceleración de la gravedad

Aceleración de la gravedad

La aceleración de la gravedad (g) es un tipo de aceleración, que se produce por la atracción gravitacional entre dos cuerpos.

Es la aceleración de un cuerpo cuando se encuentra en un movimiento de caída libre. Su valor no depende de la masa de los cuerpos.

Recuerde que la aceleración es una cantidad vectorial que indica la variación en la velocidad del movimiento de un cuerpo a lo largo del tiempo.

Aceleración de la gravedad en la Tierra y la Luna

El campo gravitacional de la Tierra atrae a todos los cuerpos al centro del planeta. Por lo tanto, la Tierra ejerce una fuerza sobre los cuerpos, que se llama fuerza gravitacional.

La aceleración debida a la gravedad en las proximidades de la superficie de la Tierra es 9.80665 m / s2 y este valor suele aproximarse a 10 m / s2 para facilitar los cálculos.

Sin embargo, su valor no es constante. Esto se debe a que el planeta no es una esfera perfecta (los polos son planos), y por tanto, la aceleración de la gravedad varía en algunos puntos de su superficie.

Dado que el valor de la aceleración de la gravedad depende de la intensidad de la fuerza gravitacional, en lugares como la luna y otros planetas del sistema solar, la aceleración de la gravedad es diferente de su valor en la Tierra.

Debido a que tiene una masa más pequeña que nuestro planeta, la aceleración de la gravedad en la luna es de 1,67 m / s.2.

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Foorilla

Según Newton y la Ley de Gravitación Universal, la aceleración de la gravedad es el resultado de la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos.

Así, el valor de la aceleración de la gravedad se calcula mediante la fórmula:

Dónde,

gramo: aceleración de la gravedad
GRAMO: constante de gravitación universal
metro: masa del planeta
r: distancia del objeto al centro del planeta

Fuerza Peso

La fuerza de peso es la fuerza resultante de la atracción de cuerpos en una interacción gravitacional dada.

Tenga en cuenta que el peso de un cuerpo varía según la fuerza de gravedad que se ejerce sobre él. Así, para calcular el peso de los cuerpos se utiliza la fórmula:

P = m. gramo

Dónde:

PAG: peso
metro: masa
gramo: aceleración de la gravedad

Obs: el peso varía según la gravedad del lugar, ya que la masa de un cuerpo es siempre constante.

Lea también: Peso y masa

Ejercicios vestibulares con retroalimentación

1. (PUC) Lea la información a continuación:

I. La galaxia de Andrómeda ejerce una fuerza sobre la Vía Láctea.
II. El Sol ejerce una fuerza sobre la Tierra.
III. La Tierra ejerce una fuerza sobre el hombre.

Marque la alternativa que se refiere a la naturaleza de las fuerzas mencionadas en las tres situaciones.

un contacto.
b) eléctrico.
c) nuclear.
d) gravitacional.

Alternativa d: gravitacional.

2. (UDESC) La aceleración de la gravedad en la superficie del planeta Marte es de aproximadamente 4.0 m / s2. Calcula qué altura debe tener una persona con una masa de 100.0 kg en la superficie de la Tierra para tener el mismo peso que tendría en la superficie de Marte.

a) 1,0 x 107 metro.
b) 3,6 x 106 metro.
c) 4,0 x 1014 metro.
d) 6,4 x 106 metro.
e) 1,36 x 107 metro.

Alternativa b: 3,6 x 106 metro.

3. (UERJ) En televisión se emitió un anuncio de una marca de galletas con la siguiente escena: una pareja joven está en un mirador sobre un río y alguien deja caer una galleta desde allí arriba.

Luego de unos segundos, el niño se lanza desde el mismo lugar donde cayó la galleta y logra agarrarla en el aire.

En ambos casos, la caída es libre, las velocidades iniciales son cero, la altura de la caída es la misma y la resistencia del aire es cero. Para Galileo Galilei, la situación física de este comercial se interpretaría como:

a) imposible, porque la altura de la caída no fue lo suficientemente grande.
b) posible, porque el cuerpo más pesado cae con mayor rapidez.
c) posible, porque el tiempo de caída de cada cuerpo depende de su forma.
d) imposible, porque la aceleración de la gravedad no depende de la masa de los cuerpos.

Alternativa d: imposible, porque la aceleración de la gravedad no depende de la masa de los cuerpos.

Ver también: ejercicios de caída libre y caída libre