Mecánica
Caída en la Luna
Observa cómo todo cae en cámara lenta bajo la gravedad lunar más débil.
Caída en la Luna — simulación interactiva de Mecánica. Observa cómo todo cae en cámara lenta bajo la gravedad lunar más débil. Laboratorio virtual de física gratuito en el navegador con mediciones SI en vivo y un tutorial guiado.
Gravedad en la Luna
La aceleración gravitacional depende del planeta. En la Luna, g es unos 1.6 m/s², mucho menor que en la Tierra.
Los mismos objetos tardan más en caer y llegan al suelo con más suavidad bajo la gravedad lunar. Comparar los presets de la Tierra y la Luna muestra que g es una propiedad del entorno gravitacional, no del objeto.
- Aceleración terrestre g_Earth ≈ 9.8 m/s²
- Aceleración lunar g_Moon ≈ 1.6 m/s²
Informe de investigación
Planifique la pregunta antes de abrir el laboratorio.
El resumen refleja la página prerenderizada: la pregunta guía, las predicciones contrapuestas, los roles de las variables, las leyes que rigen, la preparación y las indicaciones de análisis y extensión permanecen visibles y en este orden.
Pregunta de conducción
En la Luna, una bola 1 kg y una bola 6 kg se lanzan juntas desde la misma altura, en el vacío y sin resistencia del aire. ¿Cuál acelera más rápido al caer?
Predicciones para pesar
- La bola más pesada (6 kg) acelera más rápido
- Ambas bolas se aceleran exactamente al mismo ritmo.
- La bola más ligera (1 kg) acelera más rápido
Roles variables
Lo que configuraste:
- Masa (m) (kg)
- Tiempo transcurrido (t) (s)
Lo que mides:
- Velocidad (vy) (m/s)
- Momento (p) (kg·m/s)
Cómo se desarrolla la investigación
- Abra el ajuste preestablecido Moon Drop. Observe las dos bolas: una ligera (1 kg) y otra pesada (6 kg), liberadas juntas bajo la gravedad de la Luna (g = 1.6 m/s²).
- Seleccione cada bola por turno y establezca su masa en el panel de propiedades para que coincida con la columna Masa de la tabla de datos a continuación antes de cada ejecución.
- Suelte ambas bolas, detenga la simulación en el tiempo transcurrido que figura en la columna Tiempo y lea la velocidad descendente de la bola (vy) en la sonda.
Ecuación rectora
Momento — p = m·v
El momento p = mv combina la masa y la velocidad de un objeto en una sola cantidad; aunque las bolas livianas y pesadas comparten la misma velocidad de caída en un momento dado, la bola más pesada lleva mucho más momento.
Energía cinética — KE = ½·m·v²
KE = ½mv² crece con el cuadrado de la velocidad y directamente con la masa, por lo que dos bolas que golpean el suelo a la misma velocidad aún transportan cantidades muy diferentes de energía cinética si sus masas difieren.
Lo que la hoja de trabajo imprimible les pide a los estudiantes que resuelvan
- Usando sus valores registrados de vy y masa, calcule el momento p = mv para cada fila. Muestre su trabajo.
- Compare las filas 1 y 2 (mismo tiempo, diferente masa) y las filas 2 y 3 (mismo peso, diferente tiempo). ¿Qué te dice cada comparación sobre cómo la velocidad depende de la masa versus el tiempo?
¿Dónde aparece esto más allá del laboratorio?
- Explique, usando F = ma y peso = mg, por qué una bola más pesada no cae más rápido en la Luna, aunque la gravedad la atrae con más fuerza.
- Si este mismo experimento se hiciera en la Tierra dejando caer una pluma y una bola de boliche en el aire, ¿su tabla de datos tendría el mismo aspecto? ¿Por qué o por qué no?
- AP Physics 1 — Unit 1: Kinematics
- AP Physics C: Mechanics — Unit 1: Kinematics
- IB Physics — A.1 Kinematics
- General High School Physics — Motion & kinematics
- NGSS High School Physics — Forces and Newton's second law
- Middle School Physical Science — Gravity between objects
- Middle School Physical Science — Stored (potential) energy
- Bienvenido a la caída en la Luna
- Selecciona la bola
- Pulsa Reproducir
- Caída lunar suave
- Abre los datos
- ¡Lo lograste!
Abre la simulación interactiva para construir la escena, presiona Play y explora con mediciones en tiempo real y un tutorial guiado.
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