Calculadora de peso en línea en diferentes planetas. Masa de la luna, peso y otros datos interesantes ¿Cuánto pesa una persona en Marte?

Asociamos un museo clásico ordinario con salas resonantes medio vacías, exposiciones polvorientas en vitrinas y la voz arrulladora de un guía.

Sin embargo, un nuevo tipo de museo ha estado funcionando con éxito en Occidente durante varias décadas: el interactivo. La idea principal del museo interactivo no es el monólogo de un guía y un examen pasivo de la exposición, sino la participación de los visitantes en la interacción con las exhibiciones. Un museo interactivo es una gran oportunidad para pasar unas horas de tiempo libre de forma agradable y provechosa. Será interesante para un visitante individual, una familia y un grupo de estudiantes. Estaremos encantados de ver personas de todas las edades en nuestro museo: estudiantes más jóvenes y sus padres, así como abuelos.

En términos de equipamiento, Lunarium no es inferior a los centros científicos y museos europeos. Está ubicado en dos plantas y consta de las secciones "Astronomía y Física" y "Comprensión del Espacio". La exposición presenta más de ochenta exhibiciones que demuestran visualmente varias leyes físicas y fenómenos naturales de una manera lúdica. Aquí, las manifestaciones de las leyes de la naturaleza a veces son gráficas, a veces divertidas, a veces parecen un milagro. La exposición de la sección "Astronomía y Física" nos introduce en el maravilloso mundo de la ciencia, donde cada exposición es un auténtico laboratorio científico, donde cada visitante puede sentirse un científico experimental. Aquí puedes crear nubes y tornados artificiales, generar energía eléctrica, componer música electrónica, andar en una bicicleta espacial y averiguar tu peso en otros planetas. Y exhibiciones como "Agujero negro", "Varita mágica hiperboloide", "Erizo ferrofluido", "Bola de plasma" e "Ilusiones ópticas" ciertamente despertarán un interés extraordinario entre los visitantes, muchas preguntas y discusiones acaloradas. El grandioso péndulo de Foucault convencerá a todos los visitantes de que la Tierra gira alrededor de su eje, y Tellurium ilustrará el cambio de día y noche y las estaciones.

La exposición "Comprensión del espacio" está diseñada en forma de estación espacial con compartimentos temáticos. Pasar de un compartimento a otro te permite realizar un Viaje Interplanetario, visitar el Laboratorio Lunar, familiarizarte con la historia del Big Bang y ¡viajar al infinito! En el camino, puede hacer observaciones a través de telescopios de varios sistemas ópticos, salvar el planeta de los asteroides, enviar un mensaje a los extraterrestres, lanzar cohetes de aire e hidrógeno, aprender las propiedades de la ingravidez y el vacío.

Cada exhibición está equipada con un letrero colorido que lo ayudará a obtener toda la información que necesita para explorar las exhibiciones por su cuenta. Si es necesario, los consultores de la sala acudirán al rescate: estudiantes de último año y graduados de la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú. Explicarán el propósito y los principios de funcionamiento de las respectivas exhibiciones y responderán todas las preguntas.

Para grupos escolares, se ofrecen excursiones temáticas y didácticas, acompañadas de guías titulados. El museo interactivo es liberación. Aquí, cada adulto puede volver a sentirse como un niño descubridor y, junto con los niños, obtener impresiones vívidas e inolvidables. Y los niños pueden probarse a sí mismos en el papel de científicos-investigadores. Lo que es más importante, aquí queda claro que el conocimiento nace de los experimentos y las observaciones.

El museo interactivo es un caleidoscopio fabuloso de experimentos y descubrimientos interesantes e inolvidables, un verdadero festín para la imaginación vívida. Los esperamos en nuestro lugar y esperamos que sean nuestros invitados frecuentes y bienvenidos. ¡Nos vemos en Lunarium!

La masa media de la luna es de unos 7,3477 x 1022 kg.

La Luna es el único satélite de la Tierra y el cuerpo celeste más cercano a ella. La fuente del resplandor de la Luna es el Sol, por lo que siempre observamos solo la parte lunar frente a la gran luminaria. La segunda mitad de la Luna en este momento se encuentra inmersa en la oscuridad cósmica, esperando su turno para salir “a la luz”. La distancia entre la Luna y la Tierra es de aproximadamente 384.467 km. Entonces, hoy descubriremos cuánto pesa la Luna en comparación con otros "habitantes" del sistema solar, y también aprenderemos datos interesantes sobre este misterioso satélite terrestre.

¿Por qué la luna se llama así?

Los antiguos romanos llamaban a la luna la diosa de la luz nocturna, cuyo nombre finalmente se nombró a la estrella nocturna. Según otras fuentes, la palabra "luna" tiene raíces indoeuropeas y significa "brillante", y por una buena razón, porque en términos de brillo, el satélite de la Tierra ocupa el segundo lugar después del Sol. En griego antiguo, una estrella que brillaba con una luz fría y amarillenta en el cielo nocturno se llamaba el nombre de la diosa Selene.

¿Cuál es el peso de la luna?

La luna pesa alrededor de 7,3477 x 1022 kg.

De hecho, en términos físicos, no existe tal cosa como “el peso del planeta”. Después de todo, el peso es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre una superficie horizontal. Alternativamente, si el cuerpo está suspendido de un hilo vertical, entonces su peso es la fuerza de tracción de este hilo por el cuerpo. Está claro que la Luna no está ubicada en la superficie y no está en un estado "suspendido". Entonces, desde un punto de vista físico, la luna no tiene peso. Por lo tanto, sería más apropiado hablar de la masa de este cuerpo celeste.

El peso de la luna y su movimiento: ¿cuál es la relación?

Desde la antigüedad, la gente ha tratado de desentrañar el "misterio" del movimiento del satélite de la Tierra. La teoría del movimiento de la Luna, creada por primera vez por el astrónomo estadounidense E. Brown en 1895, se ha convertido en la base de los cálculos modernos. Sin embargo, para determinar el movimiento exacto de la luna, era necesario conocer su masa, así como varios coeficientes de funciones trigonométricas.

Sin embargo, gracias a los logros de la ciencia moderna, fue posible realizar cálculos más precisos. Usando el método de localización por láser, puede determinar el tamaño de un cuerpo celeste con un error de solo un par de centímetros. Entonces, los científicos han revelado y demostrado que la masa de la Luna es 81 veces menor que la masa de nuestro planeta, y el radio de la Tierra es 37 veces mayor que el parámetro lunar similar.

Por supuesto, tales descubrimientos solo fueron posibles con el advenimiento de la era de los satélites espaciales. Pero los científicos de la era del gran "descubridor" de la ley de la gravitación universal Newton determinaron la masa de la luna, explorando las mareas causadas por cambios periódicos en la posición de un cuerpo celeste con respecto a la tierra.

Luna - características y números

  • superficie - 38 millones de km 2, que es aproximadamente el 7,4% de la superficie de la Tierra
  • volumen - 22 mil millones de m 3 (2% del valor de un indicador terrestre similar)
  • densidad media - 3,34 g / cm 3 (en la Tierra - 5,52 g / cm 3)
  • gravedad - igual a 1/6 de la tierra

La Luna es un satélite celeste bastante "pesado", no típico de los planetas terrestres. Si comparamos la masa de todos los satélites planetarios, la Luna ocupará el quinto lugar. Incluso Plutón, considerado un planeta de pleno derecho hasta 2006, tiene una masa cinco veces menor que la Luna. Como saben, Plutón se compone de rocas y hielo, por lo que su densidad es baja, alrededor de 1,7 g / cm 3. Pero Ganímedes, Titán, Calisto e Io, que son satélites de los planetas gigantes del sistema solar, son más grandes que la luna en masa.

Se sabe que la fuerza de gravedad o gravitación de cualquier cuerpo en el Universo consiste en la presencia de una fuerza de atracción entre diferentes cuerpos. A su vez, la magnitud de la fuerza de atracción depende de la masa de los cuerpos y de la distancia entre ellos. Entonces, la Tierra atrae a una persona a su superficie, y no al revés, ya que el planeta es mucho más grande en tamaño. En este caso, la fuerza de gravedad es igual al peso de una persona. Tratemos de duplicar la distancia entre el centro de la Tierra y una persona (por ejemplo, subamos una montaña a 6500 km sobre la superficie de la tierra). ¡Ahora una persona pesa cuatro veces menos!

Pero la Luna es significativamente inferior en masa a la Tierra, por lo tanto, la fuerza gravitatoria lunar también es menor que la fuerza de atracción de la Tierra. Entonces, los astronautas que aterrizaron en la superficie lunar por primera vez podrían hacer saltos inimaginables, incluso con un traje espacial pesado y otro equipo "espacial". ¡Después de todo, en la luna, el peso de una persona se reduce hasta seis veces! El lugar más adecuado para establecer récords olímpicos "interplanetarios" en saltos de altura.

Entonces, ahora sabemos cuánto pesa la Luna, sus principales características, así como otros datos interesantes sobre la masa de este misterioso satélite terrestre.

Las personas poco instruidas en astronomía a menudo expresan asombro por el hecho de que los científicos, sin visitar las lunas y los planetas, hablen con confianza sobre la fuerza de la gravedad en sus superficies. Mientras tanto, no es nada difícil calcular cuántos kilogramos debe pesar un peso trasladado a otros mundos. Para hacer esto, solo necesitas saber el radio y la masa del cuerpo celeste.

Definamos, por ejemplo, la tensión de la gravedad sobre la Luna. La masa de la Luna, como sabemos, es 81 veces menor que la masa de la Tierra. Si la Tierra tuviera una masa tan pequeña, entonces la tensión de la gravedad en su superficie sería 81 veces más débil que ahora. Pero según la ley de Newton, la pelota se atrae como si toda su masa estuviera concentrada en el centro. El centro de la Tierra está a una distancia de un radio terrestre de su superficie, el centro de la Luna está a una distancia de un radio lunar. Pero el radio lunar es 27/100 de la tierra, y de una disminución en la distancia por 100/27 veces, la fuerza de atracción aumenta por (100/27) 2 veces. Entonces, al final, la tensión gravitacional en la superficie de la luna es

Entonces, un peso de 1 kg transferido a la superficie

La luna pesaría allí solo 1/6 kg, pero, por supuesto, la disminución de peso solo podría detectarse con la ayuda de balanzas de resorte (Fig. 90), y no con balanzas.



Arroz. 90. ¿Cuánto pesaría una persona en diferentes planetas? El peso de una persona en Plutón no es de 18 kg, sino de solo 3,6 kg (según datos modernos)


Es curioso que si existiera agua en la Luna, un bañista se sentiría en el embalse lunar igual que en la Tierra. Su peso disminuiría por un factor de seis, pero el peso del agua que desplaza también disminuiría por la misma cantidad; la relación entre ellos sería la misma que en la Tierra, y el nadador estaría sumergido en el agua de la Luna exactamente tanto como está sumergido en la nuestra.

Sin embargo, los esfuerzos por elevarse sobre el agua darían un resultado más notorio en la Luna: dado que el peso del cuerpo del nadador ha disminuido, se puede levantar con menos tensión muscular.

A continuación se muestra una tabla de la magnitud de la gravedad en diferentes planetas en comparación con la tierra.




Como se puede ver en la tableta, nuestra Tierra ocupa el quinto lugar en el sistema solar en términos de gravedad después de Júpiter, Neptuno, Saturno y Urano.

Imagina que vamos de viaje por el sistema solar. ¿Cuál es la fuerza de gravedad en otros planetas? ¿En cuáles seremos más fáciles que en la Tierra y en cuáles será más difícil?

Mientras aún no hemos salido de la Tierra, hagamos el siguiente experimento: descendamos mentalmente a uno de los polos de la tierra, y luego imaginemos que hemos sido transportados al ecuador. Me pregunto si nuestro peso ha cambiado.

Se sabe que el peso de cualquier cuerpo está determinado por la fuerza de atracción (gravedad). Es directamente proporcional a la masa del planeta e inversamente proporcional al cuadrado de su radio (lo aprendimos por primera vez en un libro de texto de física escolar). Por lo tanto, si nuestra Tierra fuera estrictamente esférica, entonces el peso de cada objeto al moverse sobre su superficie permanecería sin cambios.

Pero la Tierra no es una esfera. Es aplanado en los polos y alargado a lo largo del ecuador. El radio ecuatorial de la Tierra es 21 km más largo que el polar. Resulta que la fuerza de la gravedad actúa sobre el ecuador como si estuviera lejos. Por eso el peso de un mismo cuerpo en diferentes partes de la Tierra no es el mismo. Los objetos más pesados ​​deben estar en los polos de la tierra y los más fáciles, en el ecuador. Aquí se vuelven 1/190 más ligeros que su peso en los polos. Por supuesto, este cambio de peso solo puede detectarse con una balanza de resorte. También se produce una ligera disminución en el peso de los objetos en el ecuador debido a la fuerza centrífuga que surge de la rotación de la Tierra. Así, el peso de una persona adulta que llegue desde las altas latitudes polares al ecuador disminuirá en un total de aproximadamente 0,5 kg.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿cómo cambiará el peso de una persona que viaje por los planetas del sistema solar?

Nuestra primera estación espacial es Marte. ¿Cuánto pesaría una persona en Marte? No es difícil hacer tal cálculo. Para hacer esto, necesitas saber la masa y el radio de Marte.

Como se sabe, la masa del "planeta rojo" es 9,31 veces menor que la masa de la Tierra, y el radio es 1,88 veces menor que el radio del globo terráqueo. En consecuencia, debido a la acción del primer factor, la fuerza de gravedad en la superficie de Marte debería ser 9,31 veces menor, y debido al segundo, 3,53 veces mayor que la nuestra (1,88 * 1,88 = 3,53). En última instancia, está allí un poco más de 1/3 de la gravedad terrestre (3,53: 9,31 = 0,38). De la misma manera, se puede determinar la tensión de la gravedad sobre cualquier cuerpo celeste.

Ahora pongámonos de acuerdo en que en la Tierra un astronauta-viajero pesa exactamente 70 kg. Luego, para otros planetas, obtenemos los siguientes valores de peso (los planetas están dispuestos en orden creciente de peso):

Plutón 4,5 Mercurio 26,5 Marte 26,5 Saturno 62,7 Urano 63,4 Venus 63,4 Tierra 70,0 Neptuno 79,6 Júpiter 161,2

Como puedes ver, la Tierra ocupa una posición intermedia entre los planetas gigantes en términos de gravedad. En dos de ellos, Saturno y Urano, la fuerza de la gravedad es algo menor que en la Tierra, y en los otros dos, Júpiter y Neptuno, más. Es cierto que para Júpiter y Saturno, el peso se da teniendo en cuenta la acción de la fuerza centrífuga (giran rápidamente). Este último reduce el peso corporal en el ecuador en un pequeño porcentaje.

Cabe señalar que para los planetas gigantes, los valores de peso se dan al nivel de la capa superior de nubes, y no al nivel de la superficie sólida, como para los planetas terrestres (Mercurio, Venus, Tierra, Marte) y Plutón.

En la superficie de Venus, una persona será casi un 10% más ligera que en la Tierra. En cambio, en Mercurio y Marte, la reducción de peso se producirá por un factor de 2,6. En cuanto a Plutón, una persona será 2,5 veces más liviana que en la Luna, o 15,5 veces más liviana que en la Tierra.

Pero en el Sol, la gravedad (atracción) es 28 veces más fuerte que en la Tierra. Un cuerpo humano pesaría 2 toneladas allí y sería instantáneamente aplastado por su propio peso. Sin embargo, antes de llegar al Sol, todo se convertiría en gas caliente. Otra cosa son los cuerpos celestes diminutos, como los satélites de Marte y los asteroides. En muchos de ellos, en términos de facilidad, puedes llegar a ser como... ¡un gorrión!

Está bastante claro que una persona puede viajar a otros planetas solo en un traje espacial sellado especial equipado con dispositivos de sistema de soporte vital. El peso de los trajes espaciales orbitales es de unos 120 kg (orlan MK, está en funcionamiento desde 2009), se están desarrollando trajes espaciales para otros cuerpos celestes, los llamados espaciales, cuyo peso es de unos 200 kg. Por lo tanto, los valores dados por nosotros para el peso de un viajero espacial en otros planetas deben triplicarse al menos. Solo así obtendremos valores de peso cercanos a los reales.

Korottsev O. N.

(basado en http://www.prosto-o-slognom.ru)