Diferencia entre revisiones de «Gravedad»

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[[Archivo:Einstein 1921 by F Schmutzer.jpg|thumb|'''[[Albert Einstein]]''' demostró que la gravedad no es una fuerza de atracción, sino una manifestación de la distorsión de la geometría del espacio-tiempo bajo la influencia de los objetos que lo ocupan.]]
 
== Intensidad del campo gravitatorio ==
quien ijuepuamente descubrio la gravedad
{{AP|Intensidad de campo gravitatorio}}
<!-- {{referencias}}
Los cuerpos estelares, en física clásica, poseen una [[aceleración]] resultante de la [[suma vectorial]] de dos aceleraciones: por una parte, y de acuerdo a la [[ley de gravitación universal]], la debida a la atracción mutua entre el ambos y, por otra parte, la originada por la [[fuerza centrífuga]] debida a la rotación del planeta o satélite.
 
Se designa con la letra "g" a la intensidad de campo gravitatorio, y es aproximadamente constante en la superficie del planeta o satélite. La [[intensidad de campo gravitatorio]] va a depender de:
*la distancia hasta el centro del planeta o satélite, es decir, su altura;
*de su [[latitud]], ya que la intensidad y la dirección de la aceleración centrífuga varía entre el [[ecuador]] y los [[polo]]s: es máxima en el ecuador y nula en los polos;
*y de la homogeneidad del planeta o satélite.
 
La intensidad de campo gravitatorio se mide en [[metro|m]]/[[segundo|s]]<sup>2</sup>. Si el planeta es la [[Tierra]], el valor de "''g''" al nivel del mar varía entre 9,789 m/s<sup>2</sup> en el ecuador y 9,832 m/s<sup>2</sup> en los polos. Se toma como valor promedio, denominada ''gravedad estándar'', al valor g=9,80665 m/s<sup>2</sup>.
 
Tiene relación con la fuerza que se conoce como ''[[peso]]''. El ''peso'' es la [[fuerza]] con que es atraído cualquier objeto debido a la [[aceleración de la gravedad]], que actúa sobre la [[masa]] del objeto. De acuerdo a la [[segunda ley de Newton]], tenemos que:
{{Ecuación|
<math>\mathbf{P} = m \mathbf{g}
</math>}}
En otros planetas o satélites, el peso de los objetos varía si la masa de los planetas o satélites es diferente (mayor o menor) a la masa de la Tierra.-->
[[Archivo:Sir Isaac Newton 1702.jpg|thumb|'''Sir [[Isaac Newton]]''' formuló la [[Ley de gravitación universal|Ley de Gravitación Universal]].]]
Los efectos de la gravedad son siempre atractivos, y la fuerza resultante se calcula respecto del [[centro de gravedad]] de ambos objetos (en el caso de la Tierra, el centro de gravedad es su centro de masas, al igual que en la mayoría de los cuerpos celestes de características homogéneas).
La gravedad tiene un alcance teórico infinito, sin embargo, la fuerza es mayor si los objetos están próximos, y mientras se van alejando dicha fuerza pierde intensidad. La pérdida de intensidad de esta fuerza es proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Por ejemplo, si se aleja un objeto de otro al doble de distancia, entonces la fuerza de gravedad será la cuarta parte.
 
Se trata de una de las cuatro [[fuerzas fundamentales]] observadas en la naturaleza, siendo la responsable de los movimientos a gran escala que se observan en el [[Universo]]: la [[órbita]] de la [[Luna]] alrededor de la [[Tierra]], la órbita de los [[planetas]] alrededor del [[Sol]], etcétera.
 
El término «gravedad» se utiliza también para designar la intensidad del fenómeno gravitatorio en la superficie de los planetas o satélites.
 
[[Isaac Newton]] fue el primero en darse cuenta que la fuerza que hace que los objetos caigan con aceleración constante en la Tierra (gravedad terrestre) y la fuerza que mantiene en movimiento los planetas y las [[estrella]]s es de la misma naturaleza; esta idea le llevó a formular la primera teoría general de la gravitación, la universalidad del fenómeno, expuesta en su obra ''[[Philosophiae Naturalis Principia Mathematica]]''.
 
La [[teoría de la relatividad general]], hace un análisis diferente de la interacción gravitatoria. De acuerdo con esta teoría puede entenderse como un efecto geométrico de la materia sobre el [[espacio-tiempo]]. Cuando una cierta cantidad de materia ocupa una región del espacio-tiempo, ésta provoca que el espacio-tiempo se deforme. Visto así, la fuerza gravitatoria no es ya una misteriosa "fuerza que atrae" sino el efecto que produce la deformación del espacio-tiempo, de [[geometría no euclídea]], sobre el movimiento de los cuerpos. Dado que todos los objetos (según esta teoría) se mueven en el espacio-tiempo, al deformarse este espacio, parte de esa velocidad será desviada produciéndose aceleración en una dirección, que es la denominada fuerza de gravedad.
 
== Mecánica clásica: Ley de la Gravitación Universal de Newton ==