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Intensidad del campo gravitatorio

La aceleración de la gravedad específica es la que experimenta un cuerpo que cae únicamente bajo la acción de la fuerza de gravedad, la que se corresponde con la fuerza gravitatoria por unidad de masa del cuerpo que la experimenta. Se representa como y se expresa en newton/kilogramo (N/kg) en el Sistema Internacional de Unidades.

Variación de la aceleración de la gravedad en función de la distancia a la superficie de la Tierra.

También podría interpretarse como la aceleración que sufriría un cuerpo en caída libre sobre otro. Esta interpretación parece más intuitiva y accesible en los cursos introductorios de Física; sin embargo no es correcta, a menos que consideremos un campo gravitatorio en abstracto (con lo que desaparece la intuición) o que el cuerpo tenga una masa despreciable en relación con la masa del que lo atrae, para poder despreciar la aceleración que adquiere este segundo cuerpo.

Introducción

La gravedad sobre la superficie de un planeta típicamente esférico viene dada por:

 

donde G es la constante de gravitación universal, M es la masa del planeta, R es el radio del planeta y   es un vector unitario (es decir, de módulo 1) dirigido, en su sentido negativo, hacia el centro del planeta..

Equivalentemente, puede definirse como el peso por unidad de masa de un objeto que se encuentra sobre la superficie del planeta:

 

En el caso de la Tierra, a nivel de la superficie del mar su módulo vale:

 

valor que se ha definido como el correspondiente a la gravedad estándar.

El valor de la aceleración de la gravedad tiene su valor máximo en la superficie del planeta, disminuyendo de forma aproximadamente parabólica con la altura y de forma lineal con la profundidad:

 

La aceleración de la gravedad en la Tierra varía según la altura. En la superficie está definida por 9,80665 m/s2.

Tabla comparativa de la aceleración de la gravedad

Astro g m/s2
Sol 27,90 273,70
Mercurio 0,37 3,70
Venus 0,88 8,85
Tierra 1,00 9,81
Luna 0,16 1,62
Marte 0,38 3,72
Júpiter 2,64 26,39
Saturno 1,15 11,67
Urano 1,05 11,43
Neptuno 1,22 11,07

La lista adjunta muestra los valores relativos de la aceleración de la gravedad en el Sol, en la superficie de cada planeta del Sistema Solar y en la superficie de la Luna, tomando como unidad el valor de la gravedad estándar en superficie de la Tierra y en valor absoluto, expresada en m/s2, con dos dígitos decimales de aproximación. Así, para la Tierra la aceleración de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado.

Campo gravitatorio terrestre

La fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra no es exactamente igual en todos los sitios. Existen pequeñas variaciones de un lugar a otro. Hay varios factores que intervienen para que así ocurra:

Latitud

Debido a la rotación de la Tierra, los cuerpos experimentan una fuerza centrífuga que varía según la latitud: es nula en los polos y máxima en el ecuador. Esta fuerza centrífuga hace disminuir el efecto de la atracción gravitatoria, y la desvía de su dirección original hacia el centro de la Tierra. A nivel del mar, la siguiente fórmula nos da el valor de g a una latitud  :

 

 
Contribución de las aceleraciones centrífugas y de atracción mutua en la gravedad.

donde

  = aceleración de la gravedad en m·s-2 en la latitud : 

.

La forma de la Tierra

 
Variación de la gravedad en el hemisferio Antártico.

Además, el campo gravitatorio aumenta con la latitud debido a otro efecto: el achatamiento de la Tierra en los polos (también como consecuencia de la fuerza centrífuga) hace que la distancia r se reduzca a medida que la latitud aumenta. La fuerza de atracción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, lo cual significa que estando en el ecuador la fuerza de gravedad es menor que en otras latitudes, y a medida que nos vayamos desplazando al sur o al norte, la fuerza de gravedad se va incrementando. Entre los dos efectos, la fuerza centrífuga y el achatamiento de los polos, hacen que la gravedad en el ecuador sea un 0,5 % menor que en los polos.

Estos dos factores influyen además en la dirección de la gravedad. La atracción gravitatoria no está dirigida al centro de la Tierra, sino perpendicular a la superficie del geoide, lo que representa una pequeña desviación hacia el polo del hemisferio opuesto. Aproximadamente la mitad de esa desviación se debe a la fuerza centrífuga, y la otra mitad a la masa adicional alrededor del ecuador, que provoca un cambio en la dirección de la fuerza de la gravedad con respecto a lo que sería su dirección en una Tierra perfectamente esférica.

A efectos de los cálculos del campo gravitatorio de la Tierra, generalmente se considera que su forma es una esfera de densidad uniforme. La forma de la superficie de la Tierra es en realidad más próxima a un esferoide oblato, que además no tiene una densidad uniforme, por lo que su campo gravitatorio no es un campo central exacto, y esto se refleja en un momento cuadripolar no nulo. El efecto del momento cuadripolar por ejemplo es importante en el diseño de satélites artificiales.

Los valores de   (la fuerza específica de la gravedad) en el ecuador y en los polos son respectivamente:[1]

 

Altura

 
intensidad del campo gravitatorio de la Tierra

La aceleración de la gravedad disminuye con la altura, ya que a mayor altura, es mayor la distancia al centro de la Tierra. La variación de la gravedad con respecto a la altura está expresada en la siguiente fórmula:

 

donde

  es la aceleración de la gravedad a la altura   con respecto al nivel del mar.
  es el radio medio de la Tierra (6.371.000 m).
  es la aceleración de la gravedad al nivel del mar.

Profundidad

La fuerza de la gravedad en el centro de una esfera homogénea es nula, ya que es suma de fuerzas que, por simetría, se cancelan las unas a las otras. Además, del teorema de Gauss se deduce que la fuerza de la gravedad en el interior de una esfera homogénea es proporcional a la distancia al centro. Por tanto si la Tierra fuese homogénea la aceleración de la gravedad a una distancia   de su centro sería  .

Pero como la densidad de la Tierra no es constante, la aceleración de la gravedad toma su valor máximo, 10,7 m/s², en la superficie del núcleo de la Tierra, debido a la gran densidad del mismo.

Topografía local y geología

 
Anomalías del campo gravitacional terrestre (expresado en miligal[2]​) respecto del valor estimado, considerando la variación del radio terrestre.

Las variaciones locales en topografía (como la presencia de montañas) y geología (como la densidad de las rocas en las inmediaciones) son las responsables de que existan pequeñas variaciones en un lugar sin que tenga que ver la latitud. A veces hay una pequeña variación en una zona que dista pocos kilómetros de otra. Estas variaciones se deben a que cerca de la superficie pueden existir rocas de densidad mayor a la normal (llamadas mascon), lo que produce que sea mayor la gravedad sobre esos lugares. Esas irregularidades fueron causantes de sorpresivos cambios de dirección en satélites artificiales, motivo por el cual se empezó a estudiar el fenómeno. Las variaciones mencionadas son tan pequeñas que sólo se las puede detectar con instrumentos de gran precisión.

  • Además, las irregularidades de la superficie y ciertas homogeneidades continentales provocan pequeñas perturbaciones del campo a lo largo de la superficie.

Esas pequeñas irregularidades respecto de los valores medios pueden utilizarse para estudiar la distribución de densidad en la corteza terrestre empleando técnicas de gravimetría). La gravedad ejercida sobre los objetos que están sobre la superficie tiende a disminuir al alejarse del planeta, por aumentar la distancia r entre las masas implicadas. Sin embargo, también disminuye al adentrarse en el interior de la Tierra, ya que cada vez una porción mayor de masa del planeta la rodea, contrarrestándose las fuerzas ejercidas en direcciones opuestas. En el centro de la Tierra la gravedad es nula porque se contrarrestan todas las fuerzas de atracción, aunque está sometido a una enorme presión por el peso de las capas superiores del planeta.

Véase también

Referencias

  1. http://www.phy6.org/stargaze/Mframes3.htm
  2. 1 miligal = 10-5 m/s2.

Bibliografía

Enlaces externos

  • Aceleración de la gravedad en el interior y exterior de una distribución esférica y uniforme de masa
  •   Datos: Q30006

intensidad, campo, gravitatorio, para, concepto, relacionado, interacción, fuerza, véase, campo, gravitatorio, aceleración, gravedad, específica, experimenta, cuerpo, únicamente, bajo, acción, fuerza, gravedad, corresponde, fuerza, gravitatoria, unidad, masa, . Para el concepto relacionado con la interaccion o fuerza vease Campo gravitatorio La aceleracion de la gravedad especifica es la que experimenta un cuerpo que cae unicamente bajo la accion de la fuerza de gravedad la que se corresponde con la fuerza gravitatoria por unidad de masa del cuerpo que la experimenta Se representa como g displaystyle mathbf g y se expresa en newton kilogramo N kg en el Sistema Internacional de Unidades Variacion de la aceleracion de la gravedad en funcion de la distancia a la superficie de la Tierra Tambien podria interpretarse como la aceleracion que sufriria un cuerpo en caida libre sobre otro Esta interpretacion parece mas intuitiva y accesible en los cursos introductorios de Fisica sin embargo no es correcta a menos que consideremos un campo gravitatorio en abstracto con lo que desaparece la intuicion o que el cuerpo tenga una masa despreciable en relacion con la masa del que lo atrae para poder despreciar la aceleracion que adquiere este segundo cuerpo Indice 1 Introduccion 2 Tabla comparativa de la aceleracion de la gravedad 3 Campo gravitatorio terrestre 3 1 Latitud 3 2 La forma de la Tierra 3 3 Altura 3 4 Profundidad 3 5 Topografia local y geologia 4 Vease tambien 5 Referencias 5 1 Bibliografia 6 Enlaces externosIntroduccion EditarLa gravedad sobre la superficie de un planeta tipicamente esferico viene dada por g s u p G M R 2 u r displaystyle mathbf vec g rm sup frac GM R 2 mathbf vec u r donde G es la constante de gravitacion universal M es la masa del planeta R es el radio del planeta y u r displaystyle mathbf vec u r es un vector unitario es decir de modulo 1 dirigido en su sentido negativo hacia el centro del planeta Equivalentemente puede definirse como el peso por unidad de masa de un objeto que se encuentra sobre la superficie del planeta g P m displaystyle mathbf g frac mathbf P m En el caso de la Tierra a nivel de la superficie del mar su modulo vale g s u p 9 80665 m s 2 displaystyle g rm sup approx 9 80665 frac mbox m mbox s 2 valor que se ha definido como el correspondiente a la gravedad estandar El valor de la aceleracion de la gravedad tiene su valor maximo en la superficie del planeta disminuyendo de forma aproximadamente parabolica con la altura y de forma lineal con la profundidad g h g s u p 1 2 h R 3 h 2 R 2 h gt 0 g s u p h 0 g s u p 1 2 h R h lt 0 displaystyle g h approx begin cases g rm sup left 1 frac 2h R frac 3h 2 R 2 right amp h gt 0 g rm sup amp h 0 g rm sup left 1 frac 2h R right amp h lt 0 end cases La aceleracion de la gravedad en la Tierra varia segun la altura En la superficie esta definida por 9 80665 m s2 Tabla comparativa de la aceleracion de la gravedad EditarAstro g m s2Sol 27 90 273 70Mercurio 0 37 3 70Venus 0 88 8 85Tierra 1 00 9 81Luna 0 16 1 62Marte 0 38 3 72Jupiter 2 64 26 39Saturno 1 15 11 67Urano 1 05 11 43Neptuno 1 22 11 07 La lista adjunta muestra los valores relativos de la aceleracion de la gravedad en el Sol en la superficie de cada planeta del Sistema Solar y en la superficie de la Luna tomando como unidad el valor de la gravedad estandar en superficie de la Tierra y en valor absoluto expresada en m s2 con dos digitos decimales de aproximacion Asi para la Tierra la aceleracion de la gravedad es 9 81 metros sobre segundo al cuadrado Campo gravitatorio terrestre EditarLa fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra no es exactamente igual en todos los sitios Existen pequenas variaciones de un lugar a otro Hay varios factores que intervienen para que asi ocurra Latitud Editar Debido a la rotacion de la Tierra los cuerpos experimentan una fuerza centrifuga que varia segun la latitud es nula en los polos y maxima en el ecuador Esta fuerza centrifuga hace disminuir el efecto de la atraccion gravitatoria y la desvia de su direccion original hacia el centro de la Tierra A nivel del mar la siguiente formula nos da el valor de g a una latitud ϕ displaystyle phi g ϕ 9 780327 1 0 0053024 sin 2 ϕ 0 0000058 sin 2 2 ϕ m s 2 displaystyle g phi 9 780327 left 1 0 0053024 sin 2 phi 0 0000058 sin 2 2 phi right mathrm m s 2 Contribucion de las aceleraciones centrifugas y de atraccion mutua en la gravedad donde g ϕ displaystyle g phi aceleracion de la gravedad en m s 2 en la latitud ϕ displaystyle phi La forma de la Tierra Editar Vease tambien Forma de la Tierra Variacion de la gravedad en el hemisferio Antartico Ademas el campo gravitatorio aumenta con la latitud debido a otro efecto el achatamiento de la Tierra en los polos tambien como consecuencia de la fuerza centrifuga hace que la distancia r se reduzca a medida que la latitud aumenta La fuerza de atraccion es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia lo cual significa que estando en el ecuador la fuerza de gravedad es menor que en otras latitudes y a medida que nos vayamos desplazando al sur o al norte la fuerza de gravedad se va incrementando Entre los dos efectos la fuerza centrifuga y el achatamiento de los polos hacen que la gravedad en el ecuador sea un 0 5 menor que en los polos Estos dos factores influyen ademas en la direccion de la gravedad La atraccion gravitatoria no esta dirigida al centro de la Tierra sino perpendicular a la superficie del geoide lo que representa una pequena desviacion hacia el polo del hemisferio opuesto Aproximadamente la mitad de esa desviacion se debe a la fuerza centrifuga y la otra mitad a la masa adicional alrededor del ecuador que provoca un cambio en la direccion de la fuerza de la gravedad con respecto a lo que seria su direccion en una Tierra perfectamente esferica A efectos de los calculos del campo gravitatorio de la Tierra generalmente se considera que su forma es una esfera de densidad uniforme La forma de la superficie de la Tierra es en realidad mas proxima a un esferoide oblato que ademas no tiene una densidad uniforme por lo que su campo gravitatorio no es un campo central exacto y esto se refleja en un momento cuadripolar no nulo El efecto del momento cuadripolar por ejemplo es importante en el diseno de satelites artificiales Los valores de g displaystyle mathbf g la fuerza especifica de la gravedad en el ecuador y en los polos son respectivamente 1 g e c 9 78 m s 2 g p o 9 8322 m s 2 displaystyle mathbf g ec 9 78 frac mbox m mbox s 2 qquad mathbf g po 9 8322 frac mbox m mbox s 2 Altura Editar intensidad del campo gravitatorio de la Tierra La aceleracion de la gravedad disminuye con la altura ya que a mayor altura es mayor la distancia al centro de la Tierra La variacion de la gravedad con respecto a la altura esta expresada en la siguiente formula g h g 0 r e r e h 2 displaystyle g h g 0 left frac r e r e h right 2 donde g h displaystyle g h es la aceleracion de la gravedad a la altura h displaystyle h con respecto al nivel del mar r e displaystyle r e es el radio medio de la Tierra 6 371 000 m g 0 displaystyle g 0 es la aceleracion de la gravedad al nivel del mar Profundidad Editar La fuerza de la gravedad en el centro de una esfera homogenea es nula ya que es suma de fuerzas que por simetria se cancelan las unas a las otras Ademas del teorema de Gauss se deduce que la fuerza de la gravedad en el interior de una esfera homogenea es proporcional a la distancia al centro Por tanto si la Tierra fuese homogenea la aceleracion de la gravedad a una distancia r displaystyle r de su centro seria r r e g 0 displaystyle r r e g 0 Pero como la densidad de la Tierra no es constante la aceleracion de la gravedad toma su valor maximo 10 7 m s en la superficie del nucleo de la Tierra debido a la gran densidad del mismo Topografia local y geologia Editar Anomalias del campo gravitacional terrestre expresado en miligal 2 respecto del valor estimado considerando la variacion del radio terrestre Las variaciones locales en topografia como la presencia de montanas y geologia como la densidad de las rocas en las inmediaciones son las responsables de que existan pequenas variaciones en un lugar sin que tenga que ver la latitud A veces hay una pequena variacion en una zona que dista pocos kilometros de otra Estas variaciones se deben a que cerca de la superficie pueden existir rocas de densidad mayor a la normal llamadas mascon lo que produce que sea mayor la gravedad sobre esos lugares Esas irregularidades fueron causantes de sorpresivos cambios de direccion en satelites artificiales motivo por el cual se empezo a estudiar el fenomeno Las variaciones mencionadas son tan pequenas que solo se las puede detectar con instrumentos de gran precision Ademas las irregularidades de la superficie y ciertas homogeneidades continentales provocan pequenas perturbaciones del campo a lo largo de la superficie Esas pequenas irregularidades respecto de los valores medios pueden utilizarse para estudiar la distribucion de densidad en la corteza terrestre empleando tecnicas de gravimetria La gravedad ejercida sobre los objetos que estan sobre la superficie tiende a disminuir al alejarse del planeta por aumentar la distancia r entre las masas implicadas Sin embargo tambien disminuye al adentrarse en el interior de la Tierra ya que cada vez una porcion mayor de masa del planeta la rodea contrarrestandose las fuerzas ejercidas en direcciones opuestas En el centro de la Tierra la gravedad es nula porque se contrarrestan todas las fuerzas de atraccion aunque esta sometido a una enorme presion por el peso de las capas superiores del planeta Vease tambien EditarCampo gravitatorio Gravedad Jean Richer Ley de gravitacion universalReferencias Editar http www phy6 org stargaze Mframes3 htm 1 miligal 10 5 m s2 Bibliografia Editar Ortega Manuel R 1989 2006 Lecciones de Fisica 4 volumenes Monytex ISBN 84 404 4290 4 ISBN 84 398 9218 7 ISBN 84 398 9219 5 ISBN 84 604 4445 7 Resnick Robert amp Krane Kenneth S 2001 Physics en ingles Nueva York John Wiley amp Sons ISBN 0 471 32057 9 Serway Raymond A Jewett John W 2004 Physics for Scientists and Engineers en ingles 6ª edicion Brooks Cole ISBN 0 534 40842 7 Tipler Paul A 2000 Fisica para la ciencia y la tecnologia 2 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