Diferencia entre revisiones de «Caída libre»

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Por tanto, desde el punto de vista de la [[física clásica]], un sistema de referencia en caída libre es un sistema acelerado por la fuerza de la gravedad y, como tal, es no inercial. Por el contrario, desde el punto de vista de la [[física relativista]], el mismo sistema de referencia es inercial, pues aunque está acelerado en el espacio, no está acelerado en el [[espacio-tiempo]]. La diferencia radica en la propia definición de los conceptos geométricos y cinemáticos, que para cada marco teórico son completamente diferentes.
 
== Aceleración en caída libre ==
[[Archivo:Free-fall with initial velocity and air drag.gif|thumb|Caída'''''' libre]]
En la caida libre propiamente dicha, se desprecia la resistencia aerodinámaca que presenta el aire al movimiento del cuerpo o se analiza lo que pasaría en el [[Vacío (física)|vacío]].
 
Cuando el cuerpo parte del reposo, el movimiento de caída libre es un [[movimiento rectilíneo uniformemente acelerado]]. La aceleración, debida sólo a la gravedad, es independiente de la masa del cuerpo; es decir, si dejamos caer una bala de cañón y una pluma, ambos cuerpos adquieren la misma aceleración, <math>g\,</math>, que es la [[Intensidad de la gravedad|aceleración de la gravedad]].
 
Cuando la caída libre tiene lugar en el seno de un fluido (como el aire), hay que considerar la resistencia aerodinámica que actúa sobre el cuerpo. Aunque técnicamente la caída ya no es libre, desarrollaremos en adelante las ecuaciones incluyendo el término aerodinámico excepto en los casos en los que no proceda (p.e. espacio exterior).
 
=== Caída libre en campo aproximadamente constante ===
Por la segunda [[Leyes de Newton|ley de Newton]], la fuerza <math>\mathbf{F}</math> que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa <math>m\,</math>de éste por la aceleración que adquiere. En caída libre sólo intervienen el peso <math>\mathbf{P}</math> (vertical, hacia abajo) y el rozamiento aerodinámico <math>\mathbf{f}(v)</math> en la misma dirección y sentido opuesto a la velocidad. La ecuación de movimiento es por tanto:
 
{{Ecuación|<math>
\mathbf{F} =
\mathbf{P}+\mathbf{f} =
-mg {\mathbf{j}} - f\frac{\mathbf{v}}{v} =
m\frac{d\mathbf{v}}{dt}
</math>||left}}
 
La aceleración de la gravedad lleva signo negativo porque tomamos el eje ''y'' hacia arriba.
 
== Trayectoria en caída libre ==