Ley de la gravitación universal - Ejercicios resueltos

Hey! What's up?? hoy hablaremos de algo muy interesante, algo que solo una mente prodigiosa pudiera aportar a la ciencia y física gran valor, vamos hablar de uno de los genios más grandes de la historia que ha tenido este mundo, y nos referimos  Sir Isaac Newton y en especial a su contribución sobre la atracción entre los cuerpos debidos a  la gravitación universal. Aunque claro, antes de hablar de Newton, debemos hacer un pequeño homenaje al gran Johannes Kepler que con su contribución en las leyes que llevan su nombre: "Leyes de Kepler" permitió dar un gran avance al estudio de los cuerpos celestes y sus movimientos orbitales. 😎

Sin embargo tuvo que llegar Isaac Newton, para darle un sentido más matemático a los descubrimientos de Kepler, este genio que sin duda es conocido como el padre de la mecánica clásica y es una de las personas más respetables en el campo de la física, sin duda por sus contribuciones, la forma de ver el mundo, entenderlo y darle una explicación amplia y muy bien formulada.

Índice de Contenido
  1. Newton y la manzana
  2. Fórmula de Ley de la gravitación universal 
  3. Ejercicios Resueltos de la Gravitación Universal
  4. Ejercicios Para Practicar
  5. Examen de Gravitación Universal
  6. ⭐ Conclusión

Newton y la manzana

La mayoría de las personas ha escuchado u oído de la historia de cómo Newton descubrió la ley de gravitación, donde se dice que una manzana cayó de un árbol y probablemente le golpeó la cabeza, ahora todos nos cuestionamos ¿realmente ese suceso fue verdad? resulta que William Stuckey, un amigo de Newton, redactó que en una tarde calurosa, mientras tomaban un té en un jardín de la casa de su amigo, bajo la sombra de un árbol de manzana, Newton dijo que la situación le recordaba las circunstancias en que se le había ocurrido la noción o idea de gravitación. Pero que nunca, le cayó la manzana en la cabeza.

ley de la gravitación universal

Fórmula de Ley de la gravitación universal 

Newton dijo, la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

$\displaystyle F=G\frac{{{m}_{1}}\cdot {{m}_{2}}}{{{d}^{2}}}$

Dónde:

$\displaystyle {{m}_{1}},{{m}_{2}}$ = masa de los cuerpos [kg]

$\displaystyle d$ = distancia [m]

$\displaystyle F$ = Fuerza [N]

$\displaystyle G=6.67x{{10}^{-11}}\frac{N{{m}^{2}}}{k{{g}^{2}}}$ = Constante de Gravitación Universal.

Veamos ahora el siguiente ejemplo:

Ejercicios Resueltos de la Gravitación Universal

 Problema 1.- Una masa de 800 kg y otra de 500 kg se encuentran separadas por 3m, ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimenta la masa?

Solución: La situación del problema es muy sencilla de resolver, ya que basta en tomar los datos y reemplazar en la fórmula, como podemos ver las masas se encuentran en kilogramos, y la distancia en metros, por lo que no habría necesidad de convertir a otras unidades, ahora veamos el uso de la fórmula.

$\displaystyle F=G\frac{{{m}_{1}}\cdot {{m}_{2}}}{{{d}^{2}}}$

Reemplazando datos

$\displaystyle F=[6.67x{{10}^{-11}}\frac{N{{m}^{2}}}{k{{g}^{2}}}]\frac{(800kg)(500kg)}{{{(3m)}^{2}}}$

$\displaystyle F=[6.67x{{10}^{-11}}\frac{N{{m}^{2}}}{k{{g}^{2}}}]\frac{400,000k{{g}^{2}}}{9{{m}^{2}}}$

$\displaystyle F=[6.67x{{10}^{-11}}\frac{N{{m}^{2}}}{k{{g}^{2}}}]\cdot 44,444.4\frac{k{{g}^{2}}}{{{m}^{2}}}$

Por lo que:

$\displaystyle F=2.964x{{10}^{-6}}N$

Qué sería la fuerza de atracción entre las masas,

Ahora veamos un ejemplo, tipo algebraico para ver como se relacionan los problemas de la ley de la gravitación universal.

 Problema 2.- ¿A qué distancia se encuentran dos masas de 6x10^-2 kg y 7x10^-3 kg, si la magnitud de la fuerza con la que se atraen es de 9x10^-9 N?

Solución: A diferencia del problema anterior, tenemos que encontrar la distancia que separan a las dos masas, por lo que debemos de saber que necesitamos realizar un despeje, ¿no sabes despejar?, puedes visitar nuestro artículo de ¿Cómo despejar fórmulas? bien, al despejar a "d" de nuestra fórmula de la ley de gravitación universal, tenemos:

$\displaystyle F=G\frac{{{m}_{1}}\cdot {{m}_{2}}}{{{d}^{2}}}$

El despeje queda así:

$\displaystyle {{d}^{2}}=G\frac{{{m}_{1}}\cdot {{m}_{2}}}{F}$

$\displaystyle d=\sqrt{G\frac{{{m}_{1}}\cdot {{m}_{2}}}{F}}$

Ahora es momento de sustituir nuestros datos en la fórmula:

$\displaystyle d=\sqrt{\left( 6.67x{{10}^{-11}}\frac{N{{m}^{2}}}{k{{g}^{2}}} \right)\frac{\left( 6x{{10}^{-2}}kg \right)\left( 7x{{10}^{-3}}kg \right)}{9x{{10}^{9}}N}}$

Realizando la multiplicación de las masas y la división entre la fuerza.

$\displaystyle d=\sqrt{\frac{2.8x{{10}^{-14}}N{{m}^{2}}}{9x{{10}^{-9}}N}}$

Bien, ahora realicemos lo que está dentro de la raíz cuadrada.

$\displaystyle d=\sqrt{3.11x{{10}^{-6}}{{m}^{2}}}$

Por lo que la distancia es:

$\displaystyle d=1.76x{{10}^{-3}}m$

Qué sería la distancia que existe entre ambas masas, ¿fácil no?, veamos otro ejemplo un poco más de razonar.

Problema 3.- La fuerza de atracción entre dos cuerpos de masas m1, y m2, que se encuentran separados una distancia d es F. Si la distancia se incrementa al doble, ¿qué sucede con la magnitud de la nueva fuerza de atracción?

Solución: En este problema no hay un valor numérico, pero se puede expresar de manera algebraica hasta entender a grandes conceptos que nos quiere dar a entender, colocamos nuestra fórmula.

$\displaystyle F=G\frac{{{m}_{1}}\cdot {{m}_{2}}}{{{d}^{2}}}$

Ahora coloquemos los datos, aunque si observamos nos daremos cuenta que lo único que cambiará será la distancia, puesto que el problema dice que se incrementa al doble, es decir  "2d".

Por lo que, quedaría en nuestra fórmula.

$\displaystyle F=G\frac{{{m}_{1}}\cdot {{m}_{2}}}{{{(2d)}^{2}}}$

Resolviendo

$\displaystyle F=G\frac{{{m}_{1}}\cdot {{m}_{2}}}{4{{d}^{2}}}=\frac{1}{4}G\frac{{{m}_{1}}\cdot {{m}_{2}}}{{{d}^{2}}}$

Si te das cuenta he apartado 1/4 detrás de la constante de gravitación universal, esto es para que nos quede nuevamente la fórmula inicial, y así reemplacemos por la Fuerza "F".

quedando así.

$\displaystyle F=\frac{1}{4}F'$

Le que colocado así para evitar confusiones, y como te podrás dar cuenta.

Cuando la distancia aumenta al doble, la fuerza de atracción disminuye en 1/4 de fuerza,

¿Genial, no?

Bien, ahora es momento de practicar, de que empieces a demostrar que has aprendido de los problemas.

Ejercicios Para Practicar

Recuerda que para aprender mejor los temas de ciencia, siempre es importante practicar, para ello tenemos algunos ejemplos que servirán para aclarar tus dudas ?

 Problema 4.- Calcular la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas, si una de ellas tiene una masa de 110 kg y otra de 86 kg, si la distancia que hay entre ambos es de 1.3 metros

Ver Solución

 Problema 5.- ¿A qué distancia se encuentran dos masas de 3x10^-2 kg y 7x10^-3 kg, si la magnitud de la fuerza con la que se atraen es de 8x10-9 N?

Ver Solución

 Problema 6.- Calcular la masa de un perro si la magnitud de la fuerza gravitacional con que se atrae con un cordero de 25 kg es de 40x10^-11 N y la distancia a la que se encuentran uno del otro es de 3.5 metros.

Ver Solución

Examen de Gravitación Universal

Ahora es momento de prácticar tanto la teoría cómo la práctica. ¿Estás listo/a?

Cargando examen...

⭐ Conclusión

Este tema es un tema muy importante dentro de la Física, pues nos ayuda a comprender la fuerza de atracción que existen entre dos cuerpos, y no solo eso, sino que también nos permite comprender que ocurre con los planetas que poseen más masa, y ver como esto tiene relación con las leyes de Kepler, ambas leyes han contribuido demasiado para el desarrollo de nuevas áreas de estudio, y desarrollos tecnológicos más sorprendentes, si tienes más dudas sobre éste tema, te recomendamos dejar un comentario 😎

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Carlos Julián

Carlos Julián es el fundador de Fisimat, es Ingeniero Mecatrónico, Profesor y Programador, cuenta con una Maestria en Ciencias de la Educación, creador de contenido activo a través de TikTok @carlosjulian_mx

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    139 Deja tu comentario

  1. Vale dice:

    En el problema dos me da 1.76x10^-12 y no a la -6 por que

    1. Atenea dice:

      Hola,disculpa en el problema 4 cuando multiplicas todo porqué (1.3m)^(2) se convirtió en 1.69m^(2) ?

  2. Segismundo Carmelo dice:

    Esas soluciones me ayudan bastante

    1. Oscar Enrique Martínez Torres dice:

      Si tenemos dos cuerpos de 1 Kg cada uno y una separación de 10 cm como encuentro la fuerza gravitacional entre ambos

  3. Stefania dice:

    NECESITO AYUDA CON ESTE EJERCICIO POR FAVOR . No le entiendo
    Una masa de 400 kg y 600 kg separadas a 5 m ¿ cual es la fuerza de atraccion que experimentan?

  4. Dulce Evelieth dice:

    hl m4 pueden ayudar a resolver esto un cuerpo de 20kg se encuentra a 5 m de distancia de otro cuerpo y entre ambos existe una fuerza de atracción de 60 x 10 N calcula la masa del otro cuerpo

  5. Benjamin dice:

    EL ejercicio numero 5 me da un resultado diferente me da elevado a menos 24 y en la pagina de los resultados sale que es menos 3 y eso que hice el mismo procedimiento.

    1. Hola Benjamin! Los resultados son los correctos. Revísalo y verás que da a la -3. Tienes problemas?

      1. angelica dice:

        hola buenas noches me podrias ayudar este ejercicio porfavor, te lo voy agradecer mucho
        Una masa de 4.5 x 10 -17 Kg está separada una distancia de 9.6 x 10 16 m de otra cuya
        masa es desconocida, la fuerza gravitacional entre ellas es de 2 x 10 7 N. Determine el valor
        de la masa desconocida. Sistema m.k.s.

        1. Prof. Elio Verde dice:

          Generalmente este tipo de problema es un ejemplo grave de lo que es la educación de los países que no evolucionan en el tiempo. Y eso obedece a políticas que ya, espero que pronto, desaparecerán porque la sabiduría del planeta ha de cambiar, pasando a otros niveles.
          Este tipo de problemas transforma al joven en un autómata resolvedor de problemas, una I.A. más.
          ¿Dónde está el joven? ¡Dónde están sus vecinos? ¿Están trabajando mientras yo me convierto en un ingeniero que trabajará para una inmobiliaria y le dará en hipoteca un apartamiento que si deja de pagar dos o tres cuotas saldrá de él como un perro?
          Ese es este problema desalmada, sin espíritu y sin humildad, para no decir, humanidad.

    2. Miguel dice:

      Hola tengo este problema y me es muy díficil resolverlo, mira: Se desea poner en órbita un satélite de 1800 kg q gire a razón de 12,5 vueltas por día. Calcular: a. el periodo del satélite, b. La distancia del satélite a la superficie terrestre y c. La energía cinética del satélite en órbita.... Por fa ayúdame tengo horas tratando de resolverlo y no lo consigo

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