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58 oraciones y frases con gravitatoria

Las oraciones con gravitatoria que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar gravitatoria en una frase. Se trata de ejemplos con gravitatoria gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar gravitatoria en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • ¿Es suficiente esa energía para que escape de la atracción gravitatoria de nuestro planeta?

  • ¿Y para que su energía potencial gravitatoria pueda calcularse como m g h ?

  • Además del Sol, actualmente nuestras principales fuentes de energía son:• Los combustibles fósiles (el petróleo, el carbón y el gas natural), que se encuentran en yacimientos bajo la superficie de la Tierra.• La energía hidráulica, que es la energía potencial gravitatoria del agua almacenada en los embalses.• El uranio, que es el elemento esencial para obtener la energía de fisión nuclear (llamada energía atómica o energía nuclear).Una buena parte de estas tres fuentes de energía principales se transforma en energía eléctrica en las centrales eléctricas, que pueden ser térmicas, hidroeléctricas y nucleares.

  • Así como mediante la fuerza peso hemos definido la energía potencial gravitatoria, a partir de cada fuerza conservativa definiremos una nueva clase de energía potencial, que formará parte de la energía mecánica de los cuerpos.

  • Como m, m’ y r son cantidades positivas, la energía potencial gravitatoria, según la anterior expresión, es negativa.

  • Cuando subimos por una escalera, transformamos la energía interna de nuestro cuerpo en energía potencial gravitatoria.

  • De esta forma, si se mantiene la diferencia de potencial entre las láminas del condensador, la fuerza electrostática sobre la partícula será mayor que la gravitatoria y la resultante no será nula, sino que habrá una aceleración en sentido ascendente.

  • Define los conceptos de energía cinética y energía potencial gravitatoria de un cuerpo .

  • Dicha energía está constituida por la energía cinética del cuerpo, la energía potencial elástica del muelle y la energía potencial gravitatoria.

  • El agua circula a gran velocidad, transformando la energía potencial gravitatoria en energía cinética, y hace girar la rueda de palas de la turbina, que entonces mueve el generador y se produce la corriente eléctrica.

  • El calor interno, junto con la energía gravitatoria, hace funcionar todos los proce sos geológicos o geodinámicos internos: actividad ígnea o magmatismo, metamorfismo, actividad sísmica y actividad tectónica .La energía solar se origina por las reacciones de fusión nuclear (unión de átomos de hidrógeno para dar helio) que tienen lugar en el núcleo del Sol.

  • El campo gravitatorio terrestre es el espacio alrededor de la Tierra donde, situada una masa cualquiera, esta masa siente la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra.

  • El conjunto de todas las fuerzas de atracción gravitatoria que ejerce una masa puntual m sobre otra masa puntual m’ al situar a esta en diferentes posiciones, constituye un campo central de fuerzas.

  • El contenedor que pende de la grúa tiene energía potencial gravitatoria por el hecho de que está elevado respecto al suelo.

  • El gravitón no ha sido localizado aún y su existencia se presupone teóricamente, lo que permitiría integrar la fuerza gravitatoria en la mecánica cuántica.

  • El movimiento de estos astros alrededor del Sol está gobernado por la interacción gravitatoria mutua.

  • El movimiento en el interior de las galaxias se debe a la interacción gravitatoria.

  • El payaso situado sobre la plataforma a cierta altura sobre el suelo tiene energía potencial gravitatoria.

  • El trabajo necesario para elevar un cuerpo a una altura determinada es igual a la energía potencial gravitatoria E que adquiere.

  • En el curso anterior se calculaba la energía potencial gravitatoria de un cuerpo situado a una altura h como: E = m g h .

  • En esa posición tendrá cierta energía potencial gravitatoria.

  • En ese momento, la suma de las energías potencial gravitatoria y potencial elástica es igual que poseía inicialmente el sistema, puesto que el móvil se a la energía E halla en la misma posición.

  • En ese momento, toda la energía es potencial (gravitatoria + elástica).

  • En la tierra, cuanto más elevada es la altura a la que está situado un cuerpo, más energía potencial gravitatoria tiene.

  • Entre estas dos leyes se constatan las diferencias siguientes: la constante de proporcionalidad gravitatoria es universal, mientras que la constante de la ley de Coulomb depende del medio donde se hallen las cargas, y las fuerzas gravitatorias son siempre atractivas, mientras que las eléctricas son atractivas entre cargas de signos contrarios y de repulsión entre cargas del mismo signo.

  • Es decir, el trabajo realizado por el peso mientras el cuerpo cae hasta el suelo es igual a la energía potencial gravitatoria que poseía inicialmente.

  • Es necesario hacer algunas puntualizaciones sobre la expresión de la energía potencial gravitatoria que hemos obtenido: • La fórmula E = m g h sólo es válida dentro de una zona del espacio lo bastante pequeña como para que g pueda considerarse constante.

  • Esto no significa que el cuerpo en el infinito no posea energía potencial gravitatoria.

  • Fuerza gravitatoria Fuerza electrostática Fuerza magnética Gravedad Cargas eléctricas positivas y negativas Imanes Leyes de Newton Ley de Coulomb Fuerza electromagnética La intensidad de la fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

  • Fuerza gravitatoria que produce las ma-reas.

  • Hay que notar que en todo caso el proyectil y el satélite están bajo la acción de la fuerza gravitatoria.

  • Inicialmente las cuatro fuerzas naturales estaban unidas en una sola, pero en este corto período de tiempo la fuerza gravitatoria se separó de las otras tres fuerzas.

  • La atracción gravitatoria del planeta le hará describir una curva PA hasta chocar con el suelo en un punto A. En un movimiento tan amplio, la gravedad no es constante en todo el recorrido, por lo que la trayectoria PA no es un arco de parábola, sino de elipse, como se indica en la figura.

  • La energía cinética de un cuerpo depende de su velocidad, y la energía potencial gravitatoria, de su posición.

  • La energía mecánica E de un cuerpo es la suma de su energía cinética E y la energía potencial gravitatoria E .

  • La energía potencial gravitatoria es la energía que adquiere un cuerpo al elevarlo a una cierta altura.

  • La energía que tiene un cuerpo a causa de su posición en un campo gravitatorio se llama energía potencial gravitatoria .

  • La fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Luna sobre la Tierra es mayor en la zona de la superficie terrestre más próxima al satélite y menor en la más distante.

  • La interacción gravitatoria entre dos cuerpos...

  • La Luna ejerce una fuerza gravitatoria mayor en la zona de la superficie terrestre más próxima a ella y menor en las situadas en su punto opuesto; por eso, el agua del océano experimenta dos elevaciones, una hacia la Luna y otra en su lado opuesto.

  • La masa inerte de un cuerpo es un concepto distinto al de la masa que se mide con la balanza, llamada masa gravitatoria o masa pesante.

  • Lo mismo sucede con su energía potencial gravitatoria.

  • Los bosones conocidos son los bosones W y Z para la interacción débil, los gluones para la interacción fuerte, los fotones para la fuerza electromagnética y el gravitón para la fuerza gravitatoria.

  • Los gases se difunden entonces en el espacio sin poder ser retenidos por la atracción gravitatoria del planeta.

  • Mientras la aceleración g de la gravedad sea constante, la energía potencial gravitatoria de un cuerpo a una altura h es: E = m g h. Energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial.

  • Naturalmente, el satélite sufre la fuerza de atrac ción gravitatoria de la Tierra y, de hecho, «cae» hacia la Tierra aunque no acaba de dar con el suelo debido a su curvatura.

  • Para un satélite, el papel de fuerza centrípeta es realizado por la fuerza gravitatoria con que es atraído hacia el centro de la Tierra: F = m · g’ = m · n / R m = masa del satélite; g’ = valor de la gravedad a la altura del satélite.

  • Pero, adoptando el mismo kilogramo-patrón para definir las unidades de ambas masas, la masa inerte y la masa gravitatoria de los cuerpos resultan siempre iguales.

  • Se le llama marea al ascenso y descenso periódicos del nivel del mar, debido a la atracción gravitatoria que ejercen la Luna y el Sol sobre él.

  • Se llama intensidad del campo gravitatorio en un punto a la fuerza gravitatoria que actúa sobre la unidad de masa situada en ese punto.

  • Se obtiene de las mareas debidas a las fuerzas de atracción gravitatoria entre la Tierra, el Sol y la Luna.

  • Si la acción es una fuerza de atracción gravitatoria, la reacción es también una atracción gravitatoria.

  • Si un satélite describe una órbita circular de radio r alrededor de un planeta de masa M, su movimiento es circular uniforme y su fuerza centrípeta es la fuerza de atracción gravitatoria del planeta.

  • Sol SoSoSoSoollll Tierra Luna Isaac Newton, en el siglo, partiendo de sus conocimientos sobre el movimiento de los cuerpos, que se expresan en las tres leyes de la dinámica, halló la forma de calcular la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna.

  • Un agujero negro es un región del espacio-tiempo con una concentración de masa tan grande que la interacción gravitatoria que provoca no deja escapar ninguna partícula, ni tan siquiera la luz.

  • Un cuerpo que se mueve a una altura determinada, por ejemplo, un avión, tiene las dos formas de energía que hemos estudiado: la energía cinética, a causa de su velocidad, y la energía potencial gravitatoria, a causa de su posición respecto a la Tierra.

  • Un cuerpo satelizado sigue una trayectoria curvilínea a causa de la atracción gravitatoria de la Tierra.

  • Una estrella mantiene un tamaño más o menos constante gracias al equilibrio que se establece entre una altísima temperatura central, que tiende a expandirla, y la atrac-ción gravitatoria, que tiende a contraerla.