Física2 bach grav.5. movimiento satélites artificiales

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Grav.5 MOVIMIENTOS DE SATÉLITES ARTIFICIALES ¿Cómo se mueven los satélites artificiales en su órbita? Física

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Grav.5 MOVIMIENTOS DE SATÉLITES ARTIFICIALES

¿Cómo se mueven los satélites artificiales en su órbita?

Física

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1957, Sputnik (URSS)

1961, Gagarin (URSS)

1965, Leonov (URSS)

1969, Amstron, Aldrin (USA)

1981 Transbordador (USA)

Inicios de la exploración espacial

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A.12. ¿Para qué se ponen en órbita los satélites?

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Fuerzas que actúan sobre un satéliteA.13. Dibuja las fuerzas que actúan sobre un satélite en cualquiera de las órbitas que aparecen en la figura

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A.14. A partir de la expresión de la fuerza centrífuga y de la fuerza gravitatoria, obtén la expresión para la velocidad de un satélite en su órbita. Obtén también la expresión para su periodo.

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𝐹𝐺=𝐹 𝑐 𝐺 ·𝑀𝑇𝑚𝑟2

=𝑚𝑣2𝑟 𝑣=√𝐺𝑀𝑇

𝑟

¿Cuánto tardará en dar una vuelta?

𝑇=2𝜋𝑟𝑣 𝑇=

2𝜋 𝑟

√𝐺𝑀𝑇

𝑟

𝑇=2𝜋 ·√ 𝑟3𝐺𝑀𝑇

La fuerza gravitatoria es en realidad una fuerza centrípeta

A.14. A partir de la expresión de la fuerza centrífuga y de la fuerza gravitatoria, obtén la expresión para la velocidad de un satélite en su órbita. Obtén también la expresión para su periodo.

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A.15. Calcula la expresión de la energía total en la órbita de un satélite y hazlo también para el caso en el que esté en la superficie de la Tierra.

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¿Cuál será la energía en la órbita?La suma de las energías cinética y potencial en la órbita

𝐸Ó𝑅𝐵=𝐸𝐶Ó𝑅𝐵+𝐸𝑃Ó 𝑅𝐵

=¿

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¿Cuál será la energía en la órbita?La suma de las energías cinética y potencial en la órbita

𝐸Ó𝑅𝐵=𝐸𝐶Ó𝑅𝐵+𝐸𝑃Ó 𝑅𝐵

=¿ 12𝑚𝑣❑

2 −𝐺 ·𝑀𝑇 ·𝑚𝑟 =¿

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¿Cuál será la energía en la órbita?La suma de las energías cinética y potencial en la órbita

𝐸Ó𝑅𝐵=𝐸𝐶Ó𝑅𝐵+𝐸𝑃Ó 𝑅𝐵

=¿ 12𝑚𝑣❑

2 −𝐺 ·𝑀𝑇 ·𝑚𝑟 =¿

12𝑚 ·

𝐺𝑀𝑇

𝑟 −𝐺𝑀𝑇 ·𝑚

𝑟 =¿

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¿Cuál será la energía en la órbita?La suma de las energías cinética y potencial en la órbita

𝐸Ó𝑅𝐵=𝐸𝐶Ó𝑅𝐵+𝐸𝑃Ó 𝑅𝐵

=¿

− 12𝐺𝑀𝑇 ·𝑚

𝑟

12𝑚𝑣❑

2 −𝐺 ·𝑀𝑇 ·𝑚𝑟 =¿

12𝑚 ·

𝐺𝑀𝑇

𝑟 −𝐺𝑀𝑇 ·𝑚

𝑟 =¿

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¿Cuál será la energía en la órbita?La suma de las energías cinética y potencial en la órbita

¿Cuál es la energía en la superficie?

𝐸Ó𝑅𝐵=𝐸𝐶Ó𝑅𝐵+𝐸𝑃Ó 𝑅𝐵

=¿

− 12𝐺𝑀𝑇 ·𝑚

𝑟

12𝑚𝑣❑

2 −𝐺 ·𝑀𝑇 ·𝑚𝑟 =¿

12𝑚 ·

𝐺𝑀𝑇

𝑟 −𝐺𝑀𝑇 ·𝑚

𝑟 =¿

𝐸𝑆𝑈𝑃=𝐸𝐶𝑆𝑈𝑃+𝐸𝑃𝑆𝑈𝑃

=¿

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¿Cuál será la energía en la órbita?La suma de las energías cinética y potencial en la órbita

¿Cuál es la energía en la superficie?

𝐸Ó𝑅𝐵=𝐸𝐶Ó𝑅𝐵+𝐸𝑃Ó 𝑅𝐵

=¿

− 12𝐺𝑀𝑇 ·𝑚

𝑟

12𝑚𝑣❑

2 −𝐺 ·𝑀𝑇 ·𝑚𝑟 =¿

12𝑚 ·

𝐺𝑀𝑇

𝑟 −𝐺𝑀𝑇 ·𝑚

𝑟 =¿

𝐸𝑆𝑈𝑃=𝐸𝐶𝑆𝑈𝑃+𝐸𝑃𝑆𝑈𝑃

=¿ −𝐺𝑀𝑇 ·𝑚

𝑅𝑇0−𝐺 ·

𝑀𝑇 ·𝑚𝑅𝑇

=¿

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A.16. Calcula la expresión para el trabajo en las siguientes situaciones:a) El trabajo necesario para situar un satélite en órbita.b) El trabajo necesario para sacar a un satélite de su órbita.c) El trabajo necesario para pasar un satélite de una órbita 1 a una

órbita 2.

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A.17. ¿A qué altura deberías colocar un satélite que siempre apunte al mismo lugar de la Tierra? ¿Cuál puede ser la utilidad de un satélite de estas características?.

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Un satélite que siempre mire a Villar

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Un satélite que siempre mire a VillarTendrá que girar a la misma velocidad que la Tierra

¿A qué altura tendré que situarlo?¿De qué magnitudes depende la altura?

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Un satélite que siempre mire a VillarTendrá que girar a la misma velocidad que la Tierra

¿A qué altura tendré que situarlo?¿De qué magnitudes depende la altura?

𝑇=2𝜋 √ 𝑟 3𝐺𝑀𝑇

𝑟=3√𝐺𝑀𝑇 𝑇

2

4𝜋 2

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Un satélite que siempre mire a VillarTendrá que girar a la misma velocidad que la Tierra

¿A qué altura tendré que situarlo?¿De qué magnitudes depende la altura?

𝑇=2𝜋 √ 𝑟 3𝐺𝑀𝑇

¿Cuánto valdrá T si quiero que siga a un mismo punto?

𝑟=3√𝐺𝑀𝑇 𝑇

2

4𝜋 2

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Un satélite que siempre mire a VillarTendrá que girar a la misma velocidad que la Tierra

¿A qué altura tendré que situarlo?¿De qué magnitudes depende la altura?

𝑇=2𝜋 √ 𝑟 3𝐺𝑀𝑇

¿Cuánto valdrá T si quiero que siga a un mismo punto?𝑇=24 ·60 ·60=86400 𝑠

𝑟=3√𝐺𝑀𝑇 𝑇

2

4𝜋 2

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Un satélite que siempre mire a VillarTendrá que girar a la misma velocidad que la Tierra

¿A qué altura tendré que situarlo?¿De qué magnitudes depende la altura?

𝑇=2𝜋 √ 𝑟 3𝐺𝑀𝑇

¿Cuánto valdrá T si quiero que siga a un mismo punto?𝑇=24 ·60 ·60=86400 𝑠

𝑟=√ 6,67 ·10−11 ·5,98 ·1024 ·8640024 𝜋242250𝑘𝑚

Ó𝑅𝐵𝐼𝑇𝐴𝐺𝐸𝑂𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴

𝑟=3√𝐺𝑀𝑇 𝑇

2

4𝜋 2