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1. INTERACCIÓN GRAVITATORIA

Video Quiz

(10)
Momento angular o cinético. Conservación del momento angular o cinético en sistemas centrales. Leyes de Kepler

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España

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1. INTERACCIÓN GRAVITATORIAVersión en línea

Momento angular o cinético. Conservación del momento angular o cinético en sistemas centrales. Leyes de Kepler

por Juan Antonio Núñez
1

L (Momento cinético) es constante porque....

Selecciona una o varias respuestas

2

La ley de Kepler que habla de la forma elíptica de las orbitas planetarias es...

3

La ley de las área o segunda ley de Kepler dice que, entre dos puntos de la órbita planetaria separados una misma "distancia temporal", el área barrida es......

4

Por ello, la segunda ley de Kepler supone que

Selecciona una o varias respuestas

5

Independientemente del planeta que seleccionemos en un sistema.....

Selecciona una o varias respuestas

6

¿Cuándo calculamos el radio de órbita "medio"?

Explicación

Solo se cumple que la derivada de L respecto de t es cero si lo son el balance neto de fuerzas que actúan sobre la partícula de estudio o la fuerza que se aplica tiene la misma dirección que la del vector posición.

Solo se cumple que la derivada de L respecto de t es cero si lo son el balance neto de fuerzas que actúan sobre la partícula de estudio o la fuerza que se aplica tiene la misma dirección que la del vector posición.

Solo se cumple que la derivada de L respecto de t es cero si lo son el balance neto de fuerzas que actúan sobre la partícula de estudio o la fuerza que se aplica tiene la misma dirección que la del vector posición.

Solo se cumple que la derivada de L respecto de t es cero si lo son el balance neto de fuerzas que actúan sobre la partícula de estudio o la fuerza que se aplica tiene la misma dirección que la del vector posición.

Solo se cumple que la derivada de L respecto de t es cero si lo son el balance neto de fuerzas que actúan sobre la partícula de estudio o la fuerza que se aplica tiene la misma dirección que la del vector posición.

Solo se cumple que la derivada de L respecto de t es cero si lo son el balance neto de fuerzas que actúan sobre la partícula de estudio o la fuerza que se aplica tiene la misma dirección que la del vector posición.

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