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mecanica celeste1

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es un libro para nuestro aprendizaje
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LIBRO VIRTUAL MARCELA BLANCO YESSICA FORERO VIVIAN PLATA 10-2 INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR AREA DE FISICA BUCARAMANGA 2010
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Page 1: mecanica celeste1

LIBRO VIRTUAL

MARCELA BLANCO YESSICA FORERO

VIVIAN PLATA 10-2

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR

AREA DE FISICA BUCARAMANGA

2010

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LIBRO VIRTUAL

MARCELA BLANCOYESSICA FORERO

VIVIAN PLATA10-2

PRESENTADO ALIC.ALIX AMANDA ARDILA

AREAFISICA

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYORAREA DE FISICABUCARAMANGA

2010

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION UNIDAD UNO:HISTORIA DE L A ASTRONOMIA Astrónomos importantes Sistema geocéntrico y heliocéntricoUNIDAD DOS:ESTACIONESPorque se dan?Posición de la tierra-sol para cada estaciónCaracterísticas de las estacionesSolsticios y equinocciosUNIDAD TRES:FASES DE LA LUNAPorque se danPosición tierra-luna-sol para cada faseCaracterísticas de cada faseUNIDAD CUATRO:ECLIPSEPorque se dan?Eclipse de sol Eclipse de lunaUNIDAD CINCO:INGRAVIDEZQue es?Efecto sobre el cuerpo humanoUNIDADA SEIS:GRAFICO DEL SISTEMA SOLAR( planeta y orbitas)UNIDAD SIETE:CARACTERISTICAS DE LOS PLANETASUNIDAD OCHO:LEYES DE KEPLERUNIDAD NUEVE:LEY DE GRAVITACION UNIVERSAL DE NEWTON

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INTRODUCCION

Esto es un metodo para nosotros los estudiantes poder tener mas Conocimiento sobre lo q hay a nuestro alrededor como lo vamos ha ver a continuacion con: historia de la astronomía,Estaciones,fases de la luna,eclipses,ingravidez,sistema solar, caracterisacion de los planetas, leyes de kepler,Ley de gravitacional universal de newton

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UNIDAD UNO

HISTORIA DE LA ASTRONOMIA -ASTRONOMOS IMPORTANTES:

-Nicolás Copérnico: (1473-1543), astrónomo polaco, conocido por su teoría según la cual el Sol se encontraba en el centro del Universo y la Tierra, que giraba una vez al día sobre su eje, completaba cada año una vuelta alrededor de él. Este sistema recibió el nombre de heliocéntrico o centrado en el Sol (véase Astronomía; Sistema Solar).

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-Tycho Brahe: (1546-1601), astrónomo danés que realizó numerosas y precisas mediciones astronómicas del Sistema Solar y de más de 700 estrellas. Brahe acumuló más datos que los que se obtuvieron en todas las demás mediciones astronómicas realizadas hasta la invención del telescopio, a principios del siglo XVII.

-Galileo (Galileo Galilei): (1564-1642), físico y astrónomo italiano que, junto con el astrónomo alemán Johannes Kepler, comenzó la revolución científica que culminó con la obra del físico inglés Isaac Newton. Su nombre completo era Galileo Galilei, y su principal contribución a la astronomía fue el uso del telescopio para la observación y descubrimiento de las manchas solares, valles y montañas lunares, los cuatro satélites mayores de Júpiter y las fases de Venus.

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-JOHANNES KEPLER: Astrónomo alemán (1571 – 1630). Dedicó la mayor parte de su vida al intento de comprender las leyes del movimiento planetario. Descubrió que el modelo basado en elipses encajaba perfectamente con las mediciones suyas y de Tycho Brahe.

-ROBERT HOOKE : Científico inglés (1636 –1703). Formuló la teoría de los movimientos planetarios como problema mecánico. Tuvo un atisbo de la gravitación universal; ideó un sistema de telegrafía; inventó el resorte espiral de los relojes y construyó la primera máquina aritmética.

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SISTEMA GEOCENTRICO Y HELIOCENTRICO

Geocéntrico: no es tan importante la traslación real de la tierra alrededor del sol si une el movimiento aparente del sol respecto a la tierra. En esta no se observa la inclinación del eje terrestre respecto a su plano orbital .

Heliocéntrico: es el que comprueba que la tierra y los demás planetas giran alrededor del sol es el que se vasa entre las medidas y distancia que hay entre la tierra y el sol.

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UNIDAD DOS

ESTACIONES

¿POR QUE SE DAN?

Las estaciones son ciclos anuales que dependen de la inclinación de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol. La Tierra tarda un año de 365,25 días en completar una vez su órbita solar. El eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al plano que forma su órbita solar sino que tiene una inclinación de 23° 27'. Dependiendo de la posición orbital de la Tierra, el Hemisferio norte o el Hemisferio sur están más orientados hacia el Sol y, por tanto, reciben más directamente la radiación solar. La inclinación de la Tierra con respecto al Sol ha provocado tremendos cambios en el aspecto físico del planeta, en la flora, en la fauna y en los hombres.

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POSICION TIERRA SOL PARA CADA ESTACION

El ángulo de inclinación del eje terrestre es el responsable de los cambios en la cantidad de calor que recibe cada hemisferio y es hay donde se dan las estaciones. Todos los planetas cuyo eje esta inclinado también tiene estaciones.

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OTOÑO

Astronómicamente, el otoño comienza en el hemisferio sur con equimosis de otoño cuando a su vez se produce el equimosis de primavera en el hemisferio norte. Entre los días 20 y 21 de marzo durante los dos polos se encuentran a la misma distocia del sol por lo que en la duración del día es igual a lado la noche por todo el planeta es igual alas 12 horas exactas.

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VERANOZonas templadas se caracterizan por tener los días mas largos y rayos solares con menos inclinación, por lo que las temperaturas son mas altas es sinónimo de estación seca. Estación que sucede a la primavera y precede al otoño. En el hemisferio norte o boreal se extiende desde el solsticio de verano (el día más largo del año), el 21 o 22 de junio, hasta el equinoccio de otoño (día y noche de igual duración), el 22 o 23 de septiembre. En el hemisferio sur o austral, por su parte, se inicia el 22 o 23 de diciembre y concluye el 20 o 21 de marzo. Véase Eclíptica.

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INVIERNOEstación mas fría del año se caracteriza por la brevedad de los días, y larga en las regiones árticas. Estación que sucede al otoño y precede a la primavera. En el hemisferio norte o boreal se extiende desde el solsticio de invierno (el día más corto del año), el 22 o 23 de diciembre, hasta el equinoccio de primavera (día y noche de igual duración), el 20 o 21 de marzo.

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PRIMAVERASinónimo de vida, se prepara la tierra para sembrar cultivos básicos. Estación del año que sucede al invierno y precede al verano. En el hemisferio norte o boreal se extiende desde el equinoccio de primavera (día y noche de igual duración), el 20 o 21 de marzo, hasta el solsticio de verano (el día más largo del año), el 21 o 22 de junio. En el hemisferio sur o austral, se inicia el 22 o 23 de septiembre y concluye el 22 o 23 de diciembre. Véase Eclíptica.

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Solsticio cualquiera de los dos puntos de la eclíptica en los que el Sol está en el punto más alejado del ecuador celeste. El solsticio en el norte del ecuador celeste se denomina solsticio de verano porque el Sol está en su declinación máxima, hacia el 21 de junio (el principio del verano en el hemisferio norte); el solsticio en el sur del ecuador celeste, llamado solsticio de invierno, tiene lugar hacia el 21 de diciembre. Para los habitantes del hemisferio sur la situación se invierte: el solsticio de verano tiene lugar hacia el 21 de diciembre y el de invierno hacia el 21 de junio. El término solsticio significa 'Sol inmóvil'; en esos momentos el Sol cambia muy poco su declinación de un día a otro y parece permanecer inmóvil en un lugar al norte o al sur del ecuador celeste.

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EQUINOCCIOen astronomía, el círculo máximo de la trayectoria anual aparente del Sol en la esfera celeste, tal y como se ve desde la Tierra. Se denomina así debido a que los eclipses tienen lugar solamente cuando la Luna se encuentra en esta trayectoria o cerca de ella. El plano de esta trayectoria, llamado plano de la eclíptica, forma con el plano del ecuador celeste (proyección del ecuador terrestre en la esfera celeste) un ángulo de 23°27’. Este ángulo se conoce como oblicuidad de la eclíptica y es, aproximadamente, constante durante un periodo de millones de años, aunque en la actualidad está disminuyendo a razón de 48 segundos de arco en cada siglo y disminuirá durante varios milenios hasta que alcance 22°54’, después de lo cual volverá a aumentar.

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UNIDAD TRES

PORQUE SE DAN?

La Luna muestra fases cambiantes a medida que se mueve en su órbita alrededor de la Tierra. La mitad de la Luna está siempre bajo la luz del Sol, de la misma forma que en la mitad de la Tierra es de día mientras que en la otra mitad es de noche. Las fases de la Luna dependen de su posición con respecto al Sol en un instante dado. En la fase llamada Luna nueva, la cara que la Luna presenta a la Tierra está completamente en sombra. Aproximadamente una semana más tarde la Luna entra en su primer cuarto, mostrando la mitad del globo iluminado; siete días después la Luna muestra toda su superficie iluminada, será la Luna llena; otra semana más tarde, el último cuarto, la Luna vuelve a mostrar medio globo iluminado. El ciclo completo se repite cada mes lunar. Es Luna llena cuando está más lejos del Sol que la Tierra; es Luna nueva cuando está más cerca. La Luna está en cuarto menguante en su paso de Luna llena a nueva y en cuarto creciente en su paso de Luna nueva a Luna llena. Las temperaturas de su superficie son extremas, van desde un máximo de 127 °C al mediodía lunar hasta un mínimo de –173 °C justo antes del amanecer lunar.

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MENGUANTEIgual a la luna nueva con la diferencia que en esta fase la luna no se ve de madrugada

CUARTO MENGUANTEIgual que el cuarto creciente pero es sentido contrario observar durante la mañana.

LLENACuando la tierra se ubica entre sol y luna esta recibe los rayos del sol en su cara visible por lo tanto se v e completa.

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UNIDAD CUARTO

Es una luz en la procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro normalmente llamado cuerpo eclipsante básicamente, los eclipses en nuestro sistema tierra-luna se produce por: 1-el sol, la luna y la tierra están alineados2-la luna esta cerca de la intercepción de su propio plano

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ECLIPSE LUNARLa sombra de la Luna se mueve a través de la superficie terrestre en dirección Este. Dado que la Tierra también gira en esta dirección, la velocidad a la que se desplaza la sombra de la Luna sobre la Tierra es igual a la velocidad de la Luna en su órbita, menos la velocidad de rotación de la Tierra. La velocidad de desplazamiento de la sombra en el ecuador es de 1.706 km/h aproximadamente; cerca de los polos, donde la velocidad de rotación es virtualmente cero, es de unos 3.380 km/h. La trayectoria de un eclipse total de Sol y el tiempo de su fase total se puede calcular a partir del tamaño de la sombra de la Luna y de su velocidad. La duración máxima de un eclipse total de Sol es de unos 7,5 minutos, pero estos eclipses son raros y sólo tienen lugar una vez cada varios miles de años. Un eclipse total, normalmente, se puede ver durante unos tres minutos desde un punto en el centro del recorrido de su fase total.

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ECLIPSE SOLARLa longitud de la sombra de la Luna varía de 367.000 a 379.800 km, y la distancia entre la Tierra y la Luna de 357.300 a 407.100 km. Los eclipses totales de Sol tienen lugar cuando la sombra de la Luna alcanza la Tierra. El diámetro de la sombra nunca es mayor de 268,7 km en el punto en el que toca la superficie de la Tierra de forma que el área en la que es visible un eclipse total de Sol nunca es más ancha que este diámetro y normalmente es bastante más estrecha. El ancho de la zona de penumbra, o área del eclipse parcial en la superficie de la Tierra, es de 4.800 km aproximadamente. En algún momento, cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, su sombra no alcanza la Tierra. En esos momentos tiene lugar un eclipse anular durante el que aparece un anillo brillante del disco solar alrededor del disco negro de la Luna.

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UNIDAD CINCO

QUE ES?Es el estado por el que un cuerpo pasado no siente la atracción de la gravedad sea por estar a cualquier distancia de un astro capas de ejercerla o por haber sido puesto en condiciones especiales para que no sienta la ingravidez provoca problemas de fisiopatologías reacciones con el equilibrio y la orientación.

A NIVEL CARDIOVASCULAR :El corazón reduce su trabajo debido a la reducción de líquidos en el cuerpo que es de aproximadamente 10%A NIVEL MUSCULAR:

Debido a la falta de gravedad los músculos tienden a perder masa ya que ni las piernas tienen que cargar el peso del cuerpo.

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UNIDAD SEIS

SISTEMA SOLAR

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UNIDA SIETEVenus planeta), segundo planeta desde el Sol. Es el objeto más brillante del cielo, después del Sol y la Luna. A este planeta se le llama el lucero del alba cuando aparece por el Este al amanecer y el lucero de la tarde cuando está situado al Oeste al atardecer. En la antigüedad, al lucero de la tarde se le llamaba Esperas y al lucero del alba Phosphorus o Lucifer. Debido a las distancias de las órbitas de Venus y la Tierra desde el Sol, Venus no es visible nunca más de tres horas antes del amanecer o tres horas después del ocaso. Observado a través de un telescopio, el planeta muestra fases como la Luna. Cuando Venus presenta su fase completa parece menor porque está en el lado más alejado del Sol desde la Tierra.

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Júpiter (planeta),quinto planeta desde el Sol, y el mayor del Sistema Solar; es el primero de los llamados gigantes o exteriores. Recibió el nombre del rey de los dioses de la mitología romana. Júpiter es 1.400 veces más voluminoso que la Tierra, pero su masa es sólo 318 veces la de nuestro planeta. La densidad media de Júpiter es una cuarta parte de la densidad de la Tierra, lo que indica que este planeta gigante debe estar formado por gases más que por metales y rocas como la Tierra y otros planetas interiores.

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Mercurio (planeta), el planeta más cercano al Sol. Se encuentra a una distancia aproximada del Sol de 58 millones de kilómetros, tiene un diámetro de 4.875 km, su volumen y su masa son semejantes a los de la Tierra y su densidad media es aproximadamente igual a la de la Tierra. Mercurio orbita alrededor del Sol cada 88 días (año del planeta). Los estudios de radar del planeta muestran que gira sobre su eje una vez cada 58,7 días o cada dos terceras partes de su periodo orbital; por tanto, gira una vez y media sobre su eje durante cada periodo orbital.

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Tierra (planeta), planeta desde el Sol y quinto en cuanto a tamaño de los nueve planetas principales. La distancia media de la Tierra al Sol es de 149.503.000 km. Es el único planeta conocido que tiene vida, aunque algunos de los otros planetas tienen atmósferas y contienen agua.

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Urano (planeta), séptimo planeta en cuanto a distancia al Sol, que gira fuera de la órbita de Saturno y dentro de la órbita de Neptuno (véase Sistema Solar). Es de sexta magnitud, por lo que es poco observable a simple vista. Urano fue descubierto accidentalmente en 1781 por el astrónomo británico William Herschel y originariamente se le llamó Georgium Sidus (Estrella de Jorge) en honor a su mecenas real, Jorge III. Más tarde, durante un tiempo se le llamó Herschel en honor a su descubridor. El nombre Urano, que propuso por vez primera el astrónomo alemán Johann Elert Bode, se comenzó a utilizar a finales del siglo XIX.

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Marte (planeta),  que recibe su nombre del dios romano de la guerra, es el cuarto desde el Sol y el séptimo en cuanto a masa. Marte tiene dos pequeños satélites con cráteres, Fobos y Deimos, que algunos astrónomos consideran que son asteroides capturados por el planeta muy al comienzo de su historia.

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Saturno (planeta), sexto planeta desde el Sol y el segundo más grande del Sistema Solar. Fue el astrónomo holandés Christiaan Huygens el primero en describirlos correctamente. En 1655, para no perder su derecho de prioridad mientras verificaba sus propuestas, Huygens escribió un anagrama que, cuando se ordenaba, formaba una sentencia latina cuya traducción dice así: “Está circundado por un delgado anillo achatado, inclinado hacia la eclíptica y sin tocar en ningún punto al planeta”. Los anillos, que se nombraron por el orden en que se descubrieron, se conocen como los anillos D, C, B, A, F, G y E. Hoy se sabe que contienen más de 100.000 pequeños anillos, todos ellos girando en torno al planeta.

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Neptuno (planeta), es el cuarto planeta en cuanto a tamaño y el octavo en cuanto a distancia al Sol. El descubrimiento de Neptuno fue uno de los éxitos de la astronomía matemática. En 1846, para explicar las alteraciones en la órbita de Urano, el astrónomo francés Urbain Le Verrier calculó la existencia y la posición de un planeta nuevo. El mismo año, el astrónomo alemán Johann Gottfried Galle descubrió el planeta a 1° de esa posición. La posición de Neptuno fue calculada, por otra parte, por el matemático británico John Couch Adams, pero los observadores británicos no actuaron con suficiente celeridad para anunciar el descubrimiento del planeta.

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Plutón (astronomía), planeta enano del Sistema Solar, situado a una distancia media del Sol de 5.900 millones de kilómetros. Tarda 247,9 años terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Fue descubierto a raíz de una búsqueda telescópica iniciada en 1905 por el astrónomo estadounidense Percival Lowell, quien supuso la existencia de un planeta situado más allá de Neptuno como el causante de ligeras perturbaciones (véase Órbita) en los movimientos de Urano.

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UNIDAD OCHOLEYES DE KEPLER

PRIMERALos planetas describen orbitas eclípticas con el sol situado en uno de sus focos Kepler al anunciar esta ley describía recorrido del camino los planetas, Newton años mas tarde demostró que esta trayectoria es la que describen los cuerpos cuando están sometidos a una fuerza central gravitatoria

SEGUNDAEsta ley implica que el radio vector barre aéreas iguales, esto indica que la velocidad orbital es variable a lo largo de la trayectoria del astro siendo máxima en el perihelio y mínima en el afelio velocidad la del astro seria constante si la orbita fuera un circulo perfecto.

TERCERAPara cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del sol P, es el período orbital y al distancia media del planeta con sol K la constante de proporcionalidad, estas leyes se aplican a otros cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia gravitatoria como el sistema formado por la tierra y la luna.

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LEY GRAVITACIONAL DE NEWTON

La primera ley de Newton afirma que si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero, el objeto permanecerá en reposo o seguirá moviéndose a velocidad constante. El que la fuerza ejercida sobre un objeto sea cero no significa necesariamente que su velocidad sea cero. Si no está sometido a ninguna fuerza (incluido el rozamiento), un objeto en movimiento seguirá desplazándose a velocidad constante.

La segunda ley de Newton relaciona la fuerza total y la aceleración. Una fuerza neta ejercida sobre un objeto lo acelerará, es decir, cambiará su velocidad. La aceleración será proporcional a la magnitud de la fuerza total y tendrá la misma dirección y sentido que ésta. La constante de proporcionalidad es la masa m del objeto. F = ma

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WEDGRAFIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_lunar

http://www.portalplanetasedna.com.ar/espacio01.jpg


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