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LibreTexts Español

10.1: Introducción

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    131044
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    Si se le pide que indique la Segunda Ley de Movimiento de Newton, espero que no responda: “Fuerza equivale a aceleración por masa” -porque esa no es la Segunda Ley de Movimiento de Newton. La Segunda Ley del Movimiento de Newton es:

    La alteración del movimiento es siempre proporcional a la fuerza motriz impresionada; y se realiza en la dirección de la línea derecha en la que se impresiona esa fuerza.

    En resumen: Fuerza es igual a Tasa de Cambio de Momentum, o, en símbolos,\( F=\dot{p}\). On differentiating the right hand side, we obtain \( F=m\dot{v}+\dot{m}v\). En otras palabras, si la masa es constante entonces efectivamente la fuerza es igual a la masa por la aceleración -pero solo si la masa es constante. En un cohete, una fracción muy apreciable de la masa del cohete es el combustible, que se quema y se expulsa a un ritmo muy alto, de manera que la masa del cohete disminuye rápidamente durante el movimiento. Es uno de los grandes problemas del diseño de cohetes que una proporción tan alta de la masa inicial debe ser combustible. Por esta razón, otros posibles métodos de conducción de naves espaciales están siendo investigados por muchos grupos. Por ejemplo, en el sistema de propulsión de iones de la nave espacial Deep Space One, los iones acelerados eléctricamente son expulsados a alta velocidad de la nave espacial. La fuerza producida y la aceleración son minuciosas, pero, debido a que se puede mantener durante mucho tiempo, eventualmente se pueden alcanzar velocidades muy altas. Los sistemas de “vela solar” se basan de manera similar en la fuerza muy pequeña que puede ejercer el viento solar, pero esta fuerza diminuta se puede ejercer durante la mayor parte de la vida útil del vuelo de una nave espacial, y por lo tanto nuevamente se pueden alcanzar altas velocidades.

    Este capítulo, sin embargo, se refiere solo al movimiento convencional de cohetes. En la siguiente sección considero el movimiento de un cohete en el espacio sujeto únicamente a la única fuerza de la expulsión de alta velocidad del combustible quemado en ausencia de otras fuerzas. En una fecha posterior, si puedo encontrar el tiempo y la energía, puedo agregar más secciones sobre el movimiento del cohete contra la gravedad, que podría ser uniforme o podría caerse con la distancia de la Tierra, y podríamos incluir resistencia al aire o no. Pero para empezar, tratamos únicamente con un cohete aislado en el espacio y sujeto a ninguna fuerza adicional.


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