sábado,13 de marzo de 2010

un articulo para ti.....


 La gravedad

Para Newton la gravedad es un caso particular de la fuerza que al actuar sobre la masa inercial de un cuerpo lo acelera. La fuerza de gravedad, que al menos obra entre dos cuerpos, actúa sobre sus masas gravitacionales instantánea y a distancia, en un espacio tridimensional plano absoluto e independiente de un tiempo absoluto uniforme y hace que los cuerpos aceleren hacia cada otro.

. La ley de la inercia

 

La principal ley de la Física Clásica de Galilei-Newton es la inercia, la cual postula que un cuerpo aislado en ausencia de fuerzas mantendrá su estado de reposo relativo o su estado relativo de movimiento uniforme rectilíneo. La inercia vale siempre para el espaciotiempo plano. El Universo se considera plano para un espacio absolutamente vacío, que físicamente no existe, puesto que el vacío está siempre repleto de campos. Y cuasi plano, que es el físico, dentro de una región local y en ella dentro de lapsos infinitesimales, en que la masa-energía y la velocidad tiendan a cero.

En la relatividad Especial el espaciotiempo se representa por el continuo de Minkowski, 4-M, el cual es plano igual que el de Euclides pero está definido, de tal forma, que la velocidad de la luz es constante para todo observador y la velocidad c es infranqueable, mientras, que la velocidad en el de Euclides puede tender a infinito. Un sistema inercial es definido en un espaciotiempo continuo, a cambio del espacio absoluto newtoniano y está limitado a velocidades bajo c.

La ley de la inercia

 

La principal ley de la Física Clásica de Galilei-Newton es la inercia, la cual postula que un cuerpo aislado en ausencia de fuerzas mantendrá su estado de reposo relativo o su estado relativo de movimiento uniforme rectilíneo. La inercia vale siempre para el espaciotiempo plano. El Universo se considera plano para un espacio absolutamente vacío, que físicamente no existe, puesto que el vacío está siempre repleto de campos. Y cuasi plano, que es el físico, dentro de una región local y en ella dentro de lapsos infinitesimales, en que la masa-energía y la velocidad tiendan a cero.

En la relatividad Especial el espaciotiempo se representa por el continuo de Minkowski, 4-M, el cual es plano igual que el de Euclides pero está definido, de tal forma, que la velocidad de la luz es constante para todo observador y la velocidad c es infranqueable, mientras, que la velocidad en el de Euclides puede tender a infinito. Un sistema inercial es definido en un espaciotiempo continuo, a cambio del espacio absoluto newtoniano y está limitado a velocidades bajo c.

La equivalencia entre masa inercial y masa gravitacional

La idea de la Relatividad Especial que en sistemas inerciales el movimiento distorsiona el espaciotiempo en función a la velocidad sin que se pueda sobrepasar c, Einstein la generalizo a sistemas gravitatorios, por la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria, de donde resulta que la materia distorsiona el espaciotiempo y éste determina como se mueve la materia. También, esta equivalencia le permitió a Einstein encontrar que dentro de un lapso infinitesimal de una región local es imposible distinguir entre gravitación e inercia y entre gravitación y aceleración.

 

La principal consecuencia es que los cuerpos sobre los cuales sólo obra la gravitación se mueven en caída libre, que es un movimiento uniformemente acelerado, y que todos los cuerpos de un sistema sujeto sólo a la gravitación se comportan dentro de cada lapso infinitesimal, de manera equivalente a un sistema inercial, debido a que en estos lapsos el espaciotiempo es plano, y a que a causa de la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria todos los cuerpos en caída libre están animados de una velocidad uniforme que produce que entre ellos todos se encuentren en reposo. La otra consecuencia es que un sistema de referencia sometido a una aceleración constante, igual en magnitud y en dirección opuesta a la aceleración que experimentan los cuerpos en caída libre, siempre es equivalente a un sistema sujeto a la gravedad.

La equivalencia entre masa inercial y masa gravitacional

La idea de la Relatividad Especial que en sistemas inerciales el movimiento distorsiona el espaciotiempo en función a la velocidad sin que se pueda sobrepasar c, Einstein la generalizo a sistemas gravitatorios, por la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria, de donde resulta que la materia distorsiona el espaciotiempo y éste determina como se mueve la materia. También, esta equivalencia le permitió a Einstein encontrar que dentro de un lapso infinitesimal de una región local es imposible distinguir entre gravitación e inercia y entre gravitación y aceleración.


La principal consecuencia es que los cuerpos sobre los cuales sólo obra la gravitación se mueven en caída libre, que es un movimiento uniformemente acelerado, y que todos los cuerpos de un sistema sujeto sólo a la gravitación se comportan dentro de cada lapso infinitesimal, de manera equivalente a un sistema inercial, debido a que en estos lapsos el espaciotiempo es plano, y a que a causa de la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria todos los cuerpos en caída libre están animados de una velocidad uniforme que produce que entre ellos todos se encuentren en reposo. La otra consecuencia es que un sistema de referencia sometido a una aceleración constante, igual en magnitud y en dirección opuesta a la aceleración que experimentan los cuerpos en caída libre, siempre es equivalente a un sistema sujeto a la gravedad.






Tags: fisica

Publicado por ciencia_viva @ 18:06
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