Fuerza Gravitatoria, Newton, gravedad en un planeta, Velocidad orbital, velocidad de escape, energia potencial gravitatoria, Kepler, Conservacion del Momento Angular...
Des idées divertissement au-delà de MovieBox
Nous mettons aussi en avant des destinations partenaires pour les fans de jeux casual et de mini-dramas. Ouvrez l'une ou l'autre en un clic.
Vous aimerez aussi
SS 3 Physics
Signal in catalog
SS 3 Physical
Signal in catalog
SS 1 Physical
Signal in catalog
SSS10 Physical
Signal in catalog
Year7 Physics
Signal in catalog
SS1 Physics
Signal in catalog
Geography
Signal in catalog
Year 1 Physical
Signal in catalog
SS3 Basic Electronics
Signal in catalog
SS2 Basic Electronics
Signal in catalog
Momentum Playlist Grade 12
Signal in catalog
Year 2 Physical
Signal in catalog
Electricity Grade 11
Signal in catalog
SS3 Basic Electricity
Signal in catalog
Grade 11 Newtons Laws
Signal in catalog
Are we alone in the universe?
Signal in catalog
Electrodynamics Grade 12
Signal in catalog
10th Class Physics New Book 2026
Signal in catalog
Uday Fastrack 2026 (Class 11th) Physics
Signal in catalog
السنة ثانية ثانوي 📚فيزياء
Signal in catalog
10th Class Physics Chapter 16 - Basic Electronics - Class 10 Physics Chapter 16 - Physics Class 10th Chapter 16
Signal in catalog
10th Class Physics Chapter 1 - Class 10 Physics Chapter 10 - Physics Class 10 Chapter 1
Signal in catalog
Mechanics Grade 10 Science
Signal in catalog
Waves Grade 10
Signal in catalog
Commentaires
10 commentaires
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, de la TERCERA LEY DE KEPLER que relaciona los periodos y los radios de las orbitas de dos planetas que giran alrededor de una estrella,. segun la ecuacion T² / R³ =To² / Ro³. Se plantea un planeta que gira seiguiendo una trayectoria circular alrededor del sol con una determinada velocidad y un periodo conocido. Me piden calcular el periodo de otro planeta de igual masa, que describe una orbita eliptica alrededor tampbien del sol, teniendo en cuenta los datos del perihelio y el afelio. Tras hallar el radio medio de la orbita eliptica, recurriremos a la tercer ley de Kepler para resolver rapidamente el ejercicio. Síguenos en: http://www.youtube.com/unicoos http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, de la TERCERA LEY DE KEPLER que relaciona los periodos y los radios de las orbitas de dos planetas que giran alrededor de una estrella,. segun la ecuacion T² / R³ =To² / Ro³. Se plantea un planeta que gira seiguiendo una trayectoria circular alrededor del sol con una determinada velocidad y un periodo conocido. Me piden calcular el periodo de otro planeta de igual masa, que describe una orbita eliptica alrededor tampbien del sol, teniendo en cuenta los datos del perihelio y el afelio. Tras hallar el radio medio de la orbita eliptica, recurriremos a la tercer ley de Kepler para resolver rapidamente el ejercicio. Síguenos en: http://www.youtube.com/unicoos http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, de la CONSERVACION del MOMENTO ANGULAR. Como datos, tendremos la distancia más proxima (PERIHELIO) y más alejada (AFELIO) de un planeta que odescirbe una orbita eliptica alrededor del sol. También la distancia en uno de esos puntos. Aprovechando que el momento de todas las fuerzas es nulo, podremos asegurar que el momento angular es constante (Lafelio=Lperihelio). Definimos momento angular L, como el producto vectorial del vector de posicion (r) en cada instante por el vector cantidad de movimiento o momento lineal (P=mv). Como ambos son siempre perpendiculares entre sí, La=ra m va = Lp= rp m vp, de donde podremos obtener sin problemas el valor de la velocidad buscada.... Síguenos en: http://www
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, de la CONSERVACION del MOMENTO ANGULAR. Como datos, tendremos la distancia más proxima (PERIHELIO) y más alejada (AFELIO) de un planeta que odescirbe una orbita eliptica alrededor del sol. También la distancia en uno de esos puntos. Aprovechando que el momento de todas las fuerzas es nulo, podremos asegurar que el momento angular es constante (Lafelio=Lperihelio). Definimos momento angular L, como el producto vectorial del vector de posicion (r) en cada instante por el vector cantidad de movimiento o momento lineal (P=mv). Como ambos son siempre perpendiculares entre sí, La=ra m va = Lp= rp m vp, de donde podremos obtener sin problemas el valor de la velocidad buscada.... Síguenos en: http://www
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, de Fuerzas Gravitatorias. Dadas tres masas iguales colocadas en los vertices de un triangulo equilatero, nos piden calcular el valor de la fuerza que sufre otra masa de 10 Kg situada en el baricentro del triangulo. Para ello, primero hallaremos las coordenadas del baricentro y la distancia de este a cada uno de los vertices. Despues hallaremos el modulo de las fuerzas que ejercen cada una de las masas sobre la que está colocada en el centro. Para terminar, descompondremos vectorialmente F1,F2 y F3 para poder realizar la suma. Síguenos en: http://www.youtube.com/unicoos http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta) http://www.twitter.com/unicoos (@unicoos) http://www.google.com/+unicoos http://www.
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, de Fuerzas Gravitatorias. Dadas tres masas iguales colocadas en los vertices de un triangulo equilatero, nos piden calcular el valor de la fuerza que sufre otra masa de 10 Kg situada en el baricentro del triangulo. Para ello, primero hallaremos las coordenadas del baricentro y la distancia de este a cada uno de los vertices. Despues hallaremos el modulo de las fuerzas que ejercen cada una de las masas sobre la que está colocada en el centro. Para terminar, descompondremos vectorialmente F1,F2 y F3 para poder realizar la suma. Síguenos en: http://www.youtube.com/unicoos http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta) http://www.twitter.com/unicoos (@unicoos) http://www.google.com/+unicoos http://www.
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 2º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de FISICA. En este caso, de la LEY de GRAVITACION UNIVERSAL de Newton. Deberemos calcular la gravedad en la luna y la velocidad de escape, a partir de la relación existente entre los radios y las masas de la tierra y la luna, la aceleracion de la gravedad en la superficie terrestre (9.8 m/s²), y el radio de la Tierra (6400 Km). Recurriremos a la LEY de GRAVITACION UNIVERSAL DE NEWTON, a la formula de Energia Potencial Gravitatoria (Ep=-GMm/R) y recordaremos que para calcular la VELOCIDAD DE ESCAPE, se aplica el principio de conservación de la energía, suponiendo que el objeto se aleja hasta una distancia infinita (la energia potencial final será nula) y queda en reposo (la energia cinetica final será nula). Como ΔEm=0...
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 2º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de FISICA. En este caso, de la LEY de GRAVITACION UNIVERSAL de Newton. Deberemos calcular la gravedad en la luna y la velocidad de escape, a partir de la relación existente entre los radios y las masas de la tierra y la luna, la aceleracion de la gravedad en la superficie terrestre (9.8 m/s²), y el radio de la Tierra (6400 Km). Recurriremos a la LEY de GRAVITACION UNIVERSAL DE NEWTON, a la formula de Energia Potencial Gravitatoria (Ep=-GMm/R) y recordaremos que para calcular la VELOCIDAD DE ESCAPE, se aplica el principio de conservación de la energía, suponiendo que el objeto se aleja hasta una distancia infinita (la energia potencial final será nula) y queda en reposo (la energia cinetica final será nula). Como ΔEm=0...
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, teniendo en cuenta la LEY de GRAVITACION UNIVERSAL de Newton, calcularemos el peso de un astronatuta en Jupiter, conocido el peso de un astronauta es la tierra y las relaciones entre las masas y los radios de Jupiter y nuestro planeta. Para ello relacionaremos la GRAVEDAD en ambos planetas. FE DE ERRORES para ver si estáis atentos ;-). Minuto 5:49 La calculadora juega malas pasadas cuando vas con prisas. El resultado es 1970 Newtons (no 197) en Jupiter, de modo que no recomiendo a ningún atleta tratar de batir un record de atletismo en este planeta.... Síguenos en: YOUTUBE http://www.youtube.com/unicoos FACEBOOK http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta) TWITTER http://www.twitter.com/unicoos (@un
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, teniendo en cuenta la LEY de GRAVITACION UNIVERSAL de Newton, calcularemos el peso de un astronatuta en Jupiter, conocido el peso de un astronauta es la tierra y las relaciones entre las masas y los radios de Jupiter y nuestro planeta. Para ello relacionaremos la GRAVEDAD en ambos planetas. FE DE ERRORES para ver si estáis atentos ;-). Minuto 5:49 La calculadora juega malas pasadas cuando vas con prisas. El resultado es 1970 Newtons (no 197) en Jupiter, de modo que no recomiendo a ningún atleta tratar de batir un record de atletismo en este planeta.... Síguenos en: YOUTUBE http://www.youtube.com/unicoos FACEBOOK http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta) TWITTER http://www.twitter.com/unicoos (@un
