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TRABAJO DE COMPUTACIÓN




                  Integrantes: Jean Val.
                          Aline Vilches.
GEOCENTRISMO




   La Teoría geocéntrica es la teoría básica de ubicación de la
    Tierra en el universo. Coloca a la Tierra en el centro del
    universo y los planetas, incluido el Sol, giran alrededor de
    ella. Esta teoría fue formulada por Aristóteles y mantenida
    hasta el siglo XVI, aunque fue completada por Claudio
    Ptolomeo en el siglo II adC en su obra El Almagesto,
    introduciendo los llamados epiciclos y deferentes. Fue
    reemplazada por la teoría heliocéntrica.
HELIOCENTRISMO




   La Teoría heliocéntrica fue propuesta por Nicolás
    Copérnico uno de los astrónomos más importantes de la
    Historia, con la publicación en 1543 del libro De
    Revolutionibus, en el cual afirmó que la Tierra y los demás
    planetas giraban en torno a un Sol estacionario. Esta
    publicación marcó el comienzo de una revolución en
    astronomía, al indicar la falsedad de la teoría geocéntrica
    de Claudio Ptolomeo.
TISHO BRAHE
   Fue un Astrónomo danés,
    considerado el más grande
    observador del cielo en el período
    anterior a la invención del
    telescopio.

   Hizo que se construyera
    Uraniborg, un palacio que se
    convertiría en el primer instituto
    de investigación astronómica. Los
    instrumentos diseñados por Brahe
    le permitieron medir las
    posiciones de las estrellas y los
    planetas con una precisión muy
    superior a la de la época.
APORTES DE JOHANNES KEPLER




Kepler se destacó por sus aportes a la óptica: formuló la
 Ley Fundamental de la Fotometría, descubrió la reflexión
    total, formuló la primera Teoría de la Visión moderna,
afirmando que los rayos forman sobre la retina una imagen
 pequeñísima e invertida. Además, desarrolló un Sistema
       Infinitesimal, antecesor del Cálculo Infinitesimal
                      de Leibnitz y Newton.
LEYES DE JOHANNES KEPLER
   1) La primera de estas leyes puede enunciarse de la siguiente manera:

    Debe tenerse en cuenta que las elipses planetarias son muy poco excéntricas (es
    decir, la figura se aparta poco de la circunferencia) y la diferencia entre las
    posiciones extremas de un planeta son mínimas (9). La Tierra, por ejemplo, en su
    mínima distancia al Sol se halla a 147 millones de km, mientras que en su
    máxima lejanía no supera los 152 millones de km.

   2) La segunda ley, puede expresarse como:

    Esta ley implica que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales; esto
    indica que la velocidad orbital es variable a lo largo de la trayectoria del astro
    siendo máxima en el perihelio y mínima en el afelio (10). Por ejemplo, la Tierra
    viaja a 30,75 km/seg en el perihelio y "rebaja" a 28,76 en el afelio.

   3) La tercera ley, finalmente, dice que:

     La tercera ley permite deducir que los planetas más lejanos al Sol orbitan a
    menor velocidad que los cercanos; dice que el período de revolución depende de
    la distancia al Sol.
LEY DE GRAVIACION UNIVERSAL




   La Ley de Gravitación Universal fue descubierta por Newton,
    cuando le cayó una manzana en la cabeza mientras hacia
    una siesta debajo de un manzano.

    “Toda partícula material del universo atrae a cualquier otra
        partícula con una fuerza directamente proporcional al
       producto de sus masas e inversamente proporcional al
               cuadrado de la distancia que las separa”
LOS PLANETAS




   Los planetas tienen diversos movimientos. Los más
    importantes son dos: el de rotación y el de translación. Por
    el de rotación, giran sobre sí mismos alrededor del eje.
    Ésto determina la duración del día del planeta. Por el
    de translación, los planetas describen órbitas alrededor del
    Sol. Cada órbita es el año del planeta. Cada planeta tarda
    un tiempo diferente para completarla. Cuanto más lejos,
    más tiempo. Giran casi en el mismo plano, excepto Plutón,
    que tiene la órbita más inclinada, excéntrica y alargada.
APLICACIONES DE LA LEY DE GRAVITACION
                            UNIVERSAL




   La Ley de Gravitación Universal tiene diversas aplicaciones en
    la tecnología e investigación espacial, así tenemos la puesta
    en órbita de satélites artificiales al rededor no sólo de nuestro
    planeta sino también al rededor de otros planetas, los
    lanzamientos de naves espaciales fuera del campo gravitatorio
    de la Tierra, etc.

   Podemos utilizar la Ley de Gravitación Universal para hallar el
    valor de la aceleración de la gravedad a diversas alturas
SATELITES NATURALES.




   Se denomina satélite natural a todo cuerpo que se
    encuentra en órbita en torno a un planeta de mayor masa,
    el cual ejerce sobre el satélite una atracción gravitacional.
    Para considerar un objeto como satélite natural de un
    planeta, se considera como criterio básico que que el
    centro de masa se encuentre dentro del objeto anfitrión (el
    planeta).
CUMULOS ESTELARES




   Un cúmulo de estrellas, es un grupo de estrellas relacionadas
    que se mantienen juntas por efecto de la gravitación.
   Los cúmulos de estrellas se clasifican en dos grupos: cúmulos
    abiertos, que no poseen forma definida, y cúmulos globulares,
    que son esféricos o casi esféricos. Los abiertos están
    formados por unos cientos estrellas jóvenes, mientras que los
    cúmulos globulares contienen más de mil veces esa cantidad,
    y generalmente son estrellas muy viejas.
SISTEMA SOLAR ORIGEN Y EVOLUCION


   Hace unos cinco mil millones de años, la zona conocida
    como El Sistema Solar era una extensa nube de gas y
    polvo. La composición de esta nube era casi la misma
    que en la actualidad compone toda la materia del
    universo, es decir, un 92% de Hidrógeno, 7% de Helio y
    un      1%      de       los     demás       elementos.
    De ese 1%, había aproximadamente un 50% de
    oxígeno, 20% de Neón, 15% de Nitrógeno, 8% de
    Carbono, 2% de Silicio, 2% de Magnesio, 1,5% de
    Hierro, 1% de Azufre, y el 0,5% restante era una mezcla
    de Argón, Aluminio, Calcio, Sodio, Níquel, Fósforo y
    demás elementos en proporciones cada vez menores.

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Trabajo de computación

  • 1. TRABAJO DE COMPUTACIÓN Integrantes: Jean Val. Aline Vilches.
  • 2. GEOCENTRISMO  La Teoría geocéntrica es la teoría básica de ubicación de la Tierra en el universo. Coloca a la Tierra en el centro del universo y los planetas, incluido el Sol, giran alrededor de ella. Esta teoría fue formulada por Aristóteles y mantenida hasta el siglo XVI, aunque fue completada por Claudio Ptolomeo en el siglo II adC en su obra El Almagesto, introduciendo los llamados epiciclos y deferentes. Fue reemplazada por la teoría heliocéntrica.
  • 3. HELIOCENTRISMO  La Teoría heliocéntrica fue propuesta por Nicolás Copérnico uno de los astrónomos más importantes de la Historia, con la publicación en 1543 del libro De Revolutionibus, en el cual afirmó que la Tierra y los demás planetas giraban en torno a un Sol estacionario. Esta publicación marcó el comienzo de una revolución en astronomía, al indicar la falsedad de la teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo.
  • 4. TISHO BRAHE  Fue un Astrónomo danés, considerado el más grande observador del cielo en el período anterior a la invención del telescopio.  Hizo que se construyera Uraniborg, un palacio que se convertiría en el primer instituto de investigación astronómica. Los instrumentos diseñados por Brahe le permitieron medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior a la de la época.
  • 5. APORTES DE JOHANNES KEPLER Kepler se destacó por sus aportes a la óptica: formuló la Ley Fundamental de la Fotometría, descubrió la reflexión total, formuló la primera Teoría de la Visión moderna, afirmando que los rayos forman sobre la retina una imagen pequeñísima e invertida. Además, desarrolló un Sistema Infinitesimal, antecesor del Cálculo Infinitesimal de Leibnitz y Newton.
  • 6. LEYES DE JOHANNES KEPLER  1) La primera de estas leyes puede enunciarse de la siguiente manera: Debe tenerse en cuenta que las elipses planetarias son muy poco excéntricas (es decir, la figura se aparta poco de la circunferencia) y la diferencia entre las posiciones extremas de un planeta son mínimas (9). La Tierra, por ejemplo, en su mínima distancia al Sol se halla a 147 millones de km, mientras que en su máxima lejanía no supera los 152 millones de km.  2) La segunda ley, puede expresarse como: Esta ley implica que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales; esto indica que la velocidad orbital es variable a lo largo de la trayectoria del astro siendo máxima en el perihelio y mínima en el afelio (10). Por ejemplo, la Tierra viaja a 30,75 km/seg en el perihelio y "rebaja" a 28,76 en el afelio.  3) La tercera ley, finalmente, dice que: La tercera ley permite deducir que los planetas más lejanos al Sol orbitan a menor velocidad que los cercanos; dice que el período de revolución depende de la distancia al Sol.
  • 7. LEY DE GRAVIACION UNIVERSAL  La Ley de Gravitación Universal fue descubierta por Newton, cuando le cayó una manzana en la cabeza mientras hacia una siesta debajo de un manzano. “Toda partícula material del universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa”
  • 8. LOS PLANETAS  Los planetas tienen diversos movimientos. Los más importantes son dos: el de rotación y el de translación. Por el de rotación, giran sobre sí mismos alrededor del eje. Ésto determina la duración del día del planeta. Por el de translación, los planetas describen órbitas alrededor del Sol. Cada órbita es el año del planeta. Cada planeta tarda un tiempo diferente para completarla. Cuanto más lejos, más tiempo. Giran casi en el mismo plano, excepto Plutón, que tiene la órbita más inclinada, excéntrica y alargada.
  • 9. APLICACIONES DE LA LEY DE GRAVITACION UNIVERSAL  La Ley de Gravitación Universal tiene diversas aplicaciones en la tecnología e investigación espacial, así tenemos la puesta en órbita de satélites artificiales al rededor no sólo de nuestro planeta sino también al rededor de otros planetas, los lanzamientos de naves espaciales fuera del campo gravitatorio de la Tierra, etc.  Podemos utilizar la Ley de Gravitación Universal para hallar el valor de la aceleración de la gravedad a diversas alturas
  • 10. SATELITES NATURALES.  Se denomina satélite natural a todo cuerpo que se encuentra en órbita en torno a un planeta de mayor masa, el cual ejerce sobre el satélite una atracción gravitacional. Para considerar un objeto como satélite natural de un planeta, se considera como criterio básico que que el centro de masa se encuentre dentro del objeto anfitrión (el planeta).
  • 11. CUMULOS ESTELARES  Un cúmulo de estrellas, es un grupo de estrellas relacionadas que se mantienen juntas por efecto de la gravitación.  Los cúmulos de estrellas se clasifican en dos grupos: cúmulos abiertos, que no poseen forma definida, y cúmulos globulares, que son esféricos o casi esféricos. Los abiertos están formados por unos cientos estrellas jóvenes, mientras que los cúmulos globulares contienen más de mil veces esa cantidad, y generalmente son estrellas muy viejas.
  • 12. SISTEMA SOLAR ORIGEN Y EVOLUCION  Hace unos cinco mil millones de años, la zona conocida como El Sistema Solar era una extensa nube de gas y polvo. La composición de esta nube era casi la misma que en la actualidad compone toda la materia del universo, es decir, un 92% de Hidrógeno, 7% de Helio y un 1% de los demás elementos. De ese 1%, había aproximadamente un 50% de oxígeno, 20% de Neón, 15% de Nitrógeno, 8% de Carbono, 2% de Silicio, 2% de Magnesio, 1,5% de Hierro, 1% de Azufre, y el 0,5% restante era una mezcla de Argón, Aluminio, Calcio, Sodio, Níquel, Fósforo y demás elementos en proporciones cada vez menores.