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Dice que: Todos los cuerpos que se dejan en libertad cerca de la superficie terrestre caen con la aceleración de gravedad. Lo que los hace caer es la fuerza de atracción gravitacional con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo con masa.
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F= fuerza de atracción
G= constante de gravitación universal
m1= masa del cuerpo 1
m2= masa del cuerpo 2
d2= distancia entre los cuerpos2
El movimiento de traslación que realiza la luna alrededor de la Tierra.
Fue formulada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa de la fuerza con que se atraen dos objetos con mas masa.
Conclusión
Con esta investigación se analizó la información que se recopilo de distintas páginas web y se vio como la Ley de Gravitación Universal sirve para describir la fuerza que existe entre varios cuerpos que son estudiados por la ciencia hoy en día y el gran aporte que dio Isaac Newton en su publicación Principios matemáticos de filosofía natural de 1687, también aprendimos sobre la atracción gravitacional donde dice que todos los cuerpos que se dejan en libertad cerca de la superficie terrestre caen con la aceleración de gravedad y su formula.
Es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa.
la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une.
Este aparato permitió establecer y comprobar la ley que rige la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas, además de resultar muy útil en otros experimentos de gran importancia científica. Se basa en el principio demostrado por Coulomb que dice: ”la fuerza de torsión es proporcional al ángulo de torsión”.
• El aparato se compone de una base de madera sobre la que se apoya una caja cilíndrica de cristal con una cinta graduada a su alrededor colocada a media altura y cerrada en su parte superior por una cubierta que está atravesada en su centro por un cilindro hueco de cristal que se prolonga hasta el interior de la caja.
• Este cilindro se cierra en su extremo superior por el micrómetro del aparato: dos tambores metálicos, uno graduado en su borde, con giro suave del uno sobre el otro .
• Sujeto a este elemento se encuentra un hilo muy fino de plata que pende por el interior de este cilindro hueco y se prolonga hasta el interior de la caja de cristal; en este otro extremo el hilo de plata sostiene una aguja o varilla horizontal de goma laca. Por un orificio en la cubierta se introduce una bolita aislada, con un mango de vidrio, que podrá ser electrizada convenientemente desde el exterior.
• El proceso consistía en medir los ángulos de torsión que sufría la varilla móvil unida al hilo de plata como resultado de la fuerza de atracción o repulsión con la esferita fija previamente electrizada, a partir de estos se deducían las fuerzas existentes entre ambos elementos debido a la carga eléctrica, quedando establecidas las variables de las que depende dicho valor y en que medida lo hace concluyendo en la conocida Ley de Coulomb.
Conclusión
ejemplos
La ley de Coulomb mediante una balanza de torsión, encontró que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales (cuerpos cargados cuyas dimensiones son despreciables comparadas con la distancia r que las separa) es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
En conclusión sabemos que la primera ley de electroestática establece que las cargas del mismo signo se repelen entre si y las cargas de diferente signo se atraen a unas a otras. Por otra parte La ley de Coulomb determina que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos cargas. De la fuerza resultante aprendimos que, sobre una carga en particular se calcula sumando las fuerzas parciales con los métodos del algebra vectorial.
Formula
F=Fuerza de coulomb
k=constante de coulomb
q1=valor de la carga nª1
q2=valor de la carga nª2
r2=distancia entre partículas
Un ejemplo es el por que no te quedas pegado al suelo, ya que la repulsión entre los electrones de tus zapatos y los electrones del suelo son mayores que los enlaces que pueden llegar a formar.