Qué cae antes?...problemilla fisico a ver...
- PERSEFONE
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Qué cae antes?...problemilla fisico a ver...
Buenas tardes, esta tarde discutía yo animadamente sobre un tema interesante, no, no era quién fue antes, el huevo o la gallina (aunque también tiene su truco digo yo). Pero bueno, el tema en cuestión era el siguiente, qué cae antes al suelo una piedra o una pluma?...Yo soy de una opinión, que la fuerza de la gravedad ejerce más atracción sobre los materiales más pesados para equilibrar la velocidad, pero si suponemos que estamos en una atmósfera hermética donde el rozamiento es mínimo qué caería antes una piedra de 5kg o un mechero de 30grs?...
Pues esa es la pregunta, me decís qué cae antes y porqué? a ver si así yo me aclaro de una vez, que se ve que últimamente ando pelín despistada con mis deberes de física
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas porque sé que al final todo quedará aclarado
Hasta la próxima, muchos besossssssss para todossssssss
Pues esa es la pregunta, me decís qué cae antes y porqué? a ver si así yo me aclaro de una vez, que se ve que últimamente ando pelín despistada con mis deberes de física
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas porque sé que al final todo quedará aclarado
Hasta la próxima, muchos besossssssss para todossssssss

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Ktulu
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cometas
- Moderador

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El peso no importa ,todos los cuerpos caen con la misma acelaracion sea cual sea su peso , el unico problema es que el aire puede distorsionar los resultados .
la acelarion es de 9,81 m/s2 si no recuerdo mal
Si coges una bola de porexpan de 20cm de diametro y luego una bola de plomo de 20cm de diametro y las dejas caer , ambas llegan al suelo al mismo tiempo , como tienen la misma forma el aire las afecta igual.
Esto ya lo esperiemento Galileo con dos bolas creo que una de madera y otra de piedra o metal.
la acelarion es de 9,81 m/s2 si no recuerdo mal
Si coges una bola de porexpan de 20cm de diametro y luego una bola de plomo de 20cm de diametro y las dejas caer , ambas llegan al suelo al mismo tiempo , como tienen la misma forma el aire las afecta igual.
Esto ya lo esperiemento Galileo con dos bolas creo que una de madera y otra de piedra o metal.
- Comiqueso
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Siendo extrictos, caería antes la piedra
¡No!, no me "apedreeis" todavia
Cómo la masa de ambos cuerpos que caen es despreciable con respecto al cuerpo que los atrae, ¿Qué son 5 kg comparados con 500 trillones de kg?
Pues la diferencia de velocidades seria del orden de cienmilmillonesimas de segundo, ¡Vaya ustéd a medir eso!
Asi que en la practica, caerian los dos a la vez. pero en la teoria, la piedra, antes 
¡No!, no me "apedreeis" todavia
Cómo la masa de ambos cuerpos que caen es despreciable con respecto al cuerpo que los atrae, ¿Qué son 5 kg comparados con 500 trillones de kg?
Pues la diferencia de velocidades seria del orden de cienmilmillonesimas de segundo, ¡Vaya ustéd a medir eso!
Asi que en la practica, caerian los dos a la vez. pero en la teoria, la piedra, antes 
Takahashi TOA 130 NS y FSQ85
Radian 5mm; Ethos 21,17 y 13mm
Losmandy G11+Gemini
CCD Atik 11000, Color :P
ASI 1600 MCC
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- toteking
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vale Persefone despues de leer lo de Comiqueso pues los dos teniamos razon,decia que la piedra caeria antes pero hablabas teoricamente y ya as visto la diferencia ciemilmillonesimas de segundo
,y yo me referia a la practica,como te dije una bola de papel y una de acero caen a la misma velocidad ,como te explique con el paquete de tabaco y el movil que casi me cargo
,siempre y cuando el rozamiento del aire no interfiera entre ellos.Asi que ya tienes todo aclarado
cualquier dia te llevo al everest y te tiro de cabeza por cabezona
es broma eeeee.
saludosss
,y yo me referia a la practica,como te dije una bola de papel y una de acero caen a la misma velocidad ,como te explique con el paquete de tabaco y el movil que casi me cargo
,siempre y cuando el rozamiento del aire no interfiera entre ellos.Asi que ya tienes todo aclarado
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Arbacia
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El experimento de Galileo lo hizo el astronauta Scott, comandante del Apollo 15 ante las cámaras de TV.
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lu ... _drop.html
Aquí lo teneis en video:
http://www.youtube.com/watch?v=5C5_dOEyAfk
http://video.google.com/videoplay?docid ... 2259784994
LightBridge 12" y 16"; Celestron C8 (1978) y CGE C11
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos
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Cebri
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Hola:
Como bien dice Ktulu, sin aire no existe rozamiento y caerían a la vez Os dejo este link por si queréis leerlo. Está un poco pequeñito pero es legible.
http://books.google.es/books?id=uUAogT2 ... t#PPA31,M1
Como bien dice Ktulu, sin aire no existe rozamiento y caerían a la vez Os dejo este link por si queréis leerlo. Está un poco pequeñito pero es legible.
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- toteking
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Cebri
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- inavarro88
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- Ubicación: Tenerife, Islas canarias
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Noor, la teoría dice que caen a la vez!
Palabras textuales de Newton:
Fuerza = masa · aceleración; F = m1·a
Por tanto la aceleración que experimenta un cuerpo es función de su masa y de la fuerza ejercida sobre él según a(F,m1) =F/m1 (1)
Ahora bien, la ley de gravitación universal dice que la fuerza de interacción gravitatoria entre dos cuerpos de masas M1 y M2 es
F = - G· M1·M2 · h(r1-r2) (2)
con G la constante de gravitación universal, M1 y M2 las masas respectivas y h(r1-r2) una función que solo depende de la distancia entre ambos cuerpos y que en este caso no nos interesa que forma tiene.
Si ahora sustituimos (2) en (1) vemos que a(F,m1) = F/m1 = - G· M1·M2 · h(r1-r2) / M1 = - G·M2 · h(r1-r2) .
En resumen que la aceleración experimentada debido a la gravedad depende solo de M2 y de la distancia entre los dos cuerpos, por lo que si dos cuerpos son soltados a la misma altura, esto es, con r1-r2 igual en ambos casos, la aceleración experimentada será la misma y por lo tanto la velocidad de caída también.
Palabras textuales de Newton:
Fuerza = masa · aceleración; F = m1·a
Por tanto la aceleración que experimenta un cuerpo es función de su masa y de la fuerza ejercida sobre él según a(F,m1) =F/m1 (1)
Ahora bien, la ley de gravitación universal dice que la fuerza de interacción gravitatoria entre dos cuerpos de masas M1 y M2 es
F = - G· M1·M2 · h(r1-r2) (2)
con G la constante de gravitación universal, M1 y M2 las masas respectivas y h(r1-r2) una función que solo depende de la distancia entre ambos cuerpos y que en este caso no nos interesa que forma tiene.
Si ahora sustituimos (2) en (1) vemos que a(F,m1) = F/m1 = - G· M1·M2 · h(r1-r2) / M1 = - G·M2 · h(r1-r2) .
En resumen que la aceleración experimentada debido a la gravedad depende solo de M2 y de la distancia entre los dos cuerpos, por lo que si dos cuerpos son soltados a la misma altura, esto es, con r1-r2 igual en ambos casos, la aceleración experimentada será la misma y por lo tanto la velocidad de caída también.
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