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¿Qué tan lejos deberías ir para escapar de la fuerza de gravedad? - Rene Laufer

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    A más de 6000 años luz de distancia
    de la superficie de la Tierra,
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    una estrella de neutrones que gira
    rápidamente, llamada púlsar 'Black Widow'
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    baña a su estrella compañera,
    enana marrón, con radiación
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    cuando pasa delante de ella,
    en la misma órbita, cada nueve horas.
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    Desde nuestro planeta,
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    puede que pienses que somos tan solo
    observadores de este violento baile,
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    pero en realidad ambas estrellas
    están empujándote hacia sí.
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    Y tú estás empujando también,
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    conectados así, a través de
    billones de km, por la fuerza de gravedad.
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    La gravedad es la fuerza de atracción
    entre dos objetos con masa...
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    entre cualquier tipo de objetos con masa.
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    Esto significa que cualquier objeto
    en el universo atrae a los demás objetos:
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    estrellas, agujeros negros, seres humanos,
    teléfonos inteligentes y átomos,
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    todos están constantemente
    atrayéndose entre sí.
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    Y, ¿por qué no nos sentimos
    empujados hacia diferentes direcciones?
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    Por dos razones: masa y distancia.
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    La ecuación original que describía
    la fuerza gravitacional entre dos objetos
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    fue escrita por Isaac Newton en 1687.
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    Lo que se conoce sobre la gravedad
    ha evolucionado desde entonces,
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    pero la ley de gravitación
    universal de Newton
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    continúa siendo una buena aproximación
    en la mayoría de las situaciones.
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    Se formuló así:
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    la fuerza gravitacional entre dos objetos
    equivale al producto de sus masas
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    multiplicado por un número
    llamado la constante de gravitación
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    y dividido por la distancia
    entre ellos al cuadrado.
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    Si la masa de uno
    de los objetos se duplica,
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    la fuerza de atracción entre ellos
    también se duplicará.
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    Si se aumenta la distancia entre ellos,
    la fuerza de atracción disminuirá.
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    La fuerza gravitacional entre tú
    y la Tierra te atrae hacia su centro,
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    una fuerza que sientes como tu peso.
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    Esta fuerza es de unos 800 Newstons
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    cuando te encuentras
    sobre el nivel del mar.
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    Si viajas al Mar Muerto,
    la fuerza aumentará ligeramente.
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    Y, si escalas a la cima del monte Everest,
    la fuerza disminuirá.
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    Aunque, nuevamente, apenas un poco.
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    Viajar más alto influiría aún más
    en la fuerza de gravedad,
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    pero no la anularía.
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    La gravedad se produce por variaciones
    en la curvatura del espacio tiempo,
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    las tres dimensiones
    del espacio más el tiempo,
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    las cuales afectan
    todo cuerpo que tenga masa.
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    La gravedad de la Tierra alcanza
    la Estación Espacial Internacional,
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    que está a 400 km de distancia,
    con casi su intensidad original.
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    Aun si la Estación Espacial estuviera
    ubicada en la cima de una columna gigante,
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    experimentarías allí un 90 % de la fuerza
    que sientes en el suelo de la Tierra.
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    Los astronautas experimentan ingravidez
    porque la estación espacial
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    está siendo constantemente
    atraída hacia la Tierra.
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    Por suerte, se encuentra orbitando
    el planeta a una velocidad tal
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    que nunca llegaría al suelo.
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    En la superficie de la luna,
    a unos 400 000 km de distancia,
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    la fuerza gravitacional es menor al 0,03 %
    de lo que sientes en la Tierra.
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    La única fuerza gravitacional
    que sentirías sería la de la Luna,
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    que es aproximadamente un sexto
    de lo fuerte que es la de la Tierra.
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    Si te alejas aún más,
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    la fuerza gravitacional de la Tierra
    continuará disminuyendo,
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    pero nunca hasta cero.
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    Incluso firmemente parados en la Tierra
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    estamos sujetos a leves tirones
    de cuerpos celestiales lejanos
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    y a cuerpos terrestres cercanos.
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    El Sol ejerce sobre ti una fuerza
    de aproximadamente medio Newton.
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    Si te encuentras a algunos metros
    de distancia de un teléfono,
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    sentirás una fuerza
    de unos pocos piconewtons.
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    Es aproximadamente la misma
    fuerza de atracción que existe
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    entre la galaxia de Andrómeda, a unos
    2,5 millones de años luz de distancia,
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    pero que tiene un billón
    de veces más masa que el Sol.
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    Pero en lo que respecta a escapar
    de la gravedad, existe una forma.
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    Si toda la masa a nuestro alrededor
    está atrayéndonos todo el tiempo,
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    ¿cómo cambiaría la gravedad de la Tierra
    si cavaras un túnel bajo la superficie
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    asumiendo que pudieras hacerlo
    sin ser cocinado vivo o aplastado?
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    Si crearas una cavidad en el centro
    de una Tierra perfectamente esférica,
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    que no existe, pero supongamos que sí,
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    experimentarías la misma fuerza
    de atracción desde todas las direcciones.
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    Y estarías suspendido, sin peso,
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    y sentirías apenas la atracción
    de otros cuerpos celestiales.
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    Entonces, podrías escapar a la gravedad
    de la Tierra con este experimento,
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    pero únicamente yendo directo hacia ella.
Title:
¿Qué tan lejos deberías ir para escapar de la fuerza de gravedad? - Rene Laufer
Speaker:
Rene Laufer
Description:

Para ver la lección completa https://ed.ted.com/lessons/how-far-would-you-have-to-go-to-escape-gravity-rene-laufer

Todas las estrellas, agujeros negros, seres humanos, teléfonos inteligentes y átomos están constantemente atrayéndose entre sí debido a la fuerza de gravedad. Entonces, ¿por qué no nos sentimos jalados en distintas direcciones? ¿Existe algún lugar en el universo donde estemos libres de la fuerza de gravedad? Rene Laufer explica por qué es imposible escapar de la fuerza de gravedad.

Lección de Rene Laufer, dirigida por TED-Ed.

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:39

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