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Misión: Mecánica Celeste y Relatividad

Froggy Jumps

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Aventura espacial de física

Created by

Ecuador

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Misión: Mecánica Celeste y Relatividad
 

Froggy Jumps

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Aventura espacial de física

by Juan Carlos Pasquel G.
1

1. ¿Qué trayectoria sigue una sonda espacial al usar la asistencia gravitatoria de un planeta para ganar velocidad sin usar combustible?

2

2. El reloj a bordo de nuestra nave viaja a 0.8c. ¿Cómo se mide el tiempo transcurrido en la nave en comparación con la Misión de Control en la Tierra?

3

3. ¿Qué ocurre con la gravedad de una estrella si colapsa al mismo diámetro que un planeta pero conserva exactamente su masa original?

4

4. Necesitamos escapar de la atracción de la Tierra. ¿De qué factores depende estrictamente la velocidad de escape de un cuerpo celeste?

5

5. Nuestra nave pasa muy cerca de una estrella de neutrones masiva. ¿Cómo afecta este intenso campo gravitatorio al flujo del tiempo según la Relatividad General?

6

6. Para frenar y entrar en órbita alrededor de un planeta con atmósfera densa usando el rozamiento sin quemar combustible, ¿qué maniobra debemos realizar?

7

7. Al encender un motor de iones en el vacío absoluto del espacio exterior, ¿por qué avanza la nave si no hay aire contra el cual apoyarse?

8

8. Si duplicamos la distancia radial entre nuestra nave y el planeta que estamos orbitando, ¿en qué proporción cambia la fuerza de atracción gravitatoria?

9

9. En órbita geoestacionaria alrededor de un planeta que gira, ¿cuál es el periodo de revolución de nuestra nave?

10

10. Durante un viaje a velocidades relativistas (0.95c), ¿qué cambio físico experimenta el fuselaje en la dirección del movimiento medido por un observador en reposo?

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