Mission 1: Newton in Space (Español)

European Space Agency, ESA
6 Oct 201116:57

Summary

TLDREste script de video ofrece una introducción a las tres leyes de la dinámica de Isaac Newton, explicadas a través de experimentos y demostraciones en diferentes entornos, incluyendo la Estación Espacial Internacional (ISS). La primera ley, también conocida como la ley de la inercia, afirma que un objeto en reposo o en movimiento se mantendrá en ese estado a menos que se aplique una fuerza sobre él. La segunda ley establece la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración, mientras que la tercera ley, la ley de la acción y reacción, señala que toda acción tiene una reacción igual y de sentido opuesto. Además, se explora cómo la falta de gravedad afecta al cuerpo humano en la ISS y se motiva a los jóvenes a aventurarse con la ciencia para influir en el futuro.

Takeaways

  • 🍎 Newton fue inspirado por la caída de una manzana para entender la fuerza de gravedad.
  • 📐 Newton formuló tres leyes de la dinámica que describen la relación entre fuerzas y objetos.
  • 🧲 La primera ley de Newton establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento constante a menos que una fuerza lo obligue a cambiar su estado.
  • 🚀 La segunda ley de Newton relaciona la fuerza con la masa y la aceleración, indicando que más masa requiere más fuerza para lograr la misma aceleración.
  • 🔄 La tercera ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción igual y de sentido opuesto.
  • 🌌 En la Estación Espacial Internacional (ISS), la falta de gravedad hace que los objetos parezcan no tener peso, a pesar de que su masa es la misma.
  • 🏋️‍♂️ La inercia es la tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o movimiento; se relaciona con su masa.
  • ⚖️ La masa es la cantidad de materia en un objeto, mientras que el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a ese objeto hacia la Tierra.
  • 🛰️ Las leyes de Newton son fundamentales para la ciencia y la investigación, y son aplicables tanto en la Tierra como en el espacio.
  • 👩‍🚀 Claude Aké老鹰分享 su experiencia como astronauta y la importancia de la investigación para preparar el futuro.
  • 👧 Anímate con la ciencia, jóvenes, porque el mañana está en tus manos, y es especialmente un mensaje para las chicas.

Q & A

  • ¿Quién fue Isaac Newton y qué es significativo en su historia?

    -Isaac Newton fue un científico inglés que vivió en la época de la Ilustración. Es conocido principalmente por su obra en física y matemáticas, especialmente por su ley de la gravedad. Según el relato, fue la caída de una manzana lo que le inspiró a estudiar el movimiento y la relación entre los objetos y los eventos cotidianos, lo que eventualmente llevó a la formulación de sus leyes de la dinámica.

  • ¿Cuáles son las tres leyes de la dinámica de Newton?

    -Las tres leyes de la dinámica de Newton son: 1) Un objeto en reposo o en movimiento uniforme en línea recta continuará en ese estado a menos que actúe sobre él una fuerza desestabilizadora. 2) La fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento (la masa veces la aceleración, F=ma). 3) Por cada acción, siempre hay una igual reacción de sentido opuesto.

  • ¿Qué es la inercia y cómo se relaciona con la primera ley de Newton?

    -La inercia es la tendencia de un objeto a resistir un cambio en su estado de reposo o de movimiento. Se relaciona con la primera ley de Newton porque afirma que un objeto permanecerá en su estado actual (en reposo o en movimiento) a menos que se aplique una fuerza sobre él, lo que es una manifestación de la inercia.

  • ¿Cómo afecta la falta de gravedad en la Estación Espacial Internacional (ISS) al peso de los objetos?

    -En la ISS, debido a que la gravedad tiene un efecto muy reducido, los objetos y personas casi anulan su peso, lo que permite que floten. Sin embargo, la masa de los objetos y personas permanece la misma que en la Tierra, lo que significa que la falta de gravedad afecta al peso percibido pero no a la masa.

  • ¿Qué es la masa y cómo se relaciona con el peso?

    -La masa es la cantidad de materia en un cuerpo. El peso, por otro lado, es la fuerza con la que la gravedad atrae a un objeto hacia la superficie de la Tierra. La masa es una propiedad intrínseca de un objeto, mientras que el peso varía dependiendo de la fuerza de la gravedad en un lugar específico.

  • ¿Cómo se relaciona la segunda ley de Newton con la aceleración de un objeto?

    -La segunda ley de Newton establece que la fuerza es directamente proporcional a la masa de un objeto y a su aceleración (F=ma). Esto significa que si se aplica la misma fuerza a objetos de diferente masa, los objetos con más masa experimentarán una aceleración menor en comparación con los objetos de menor masa.

  • ¿Qué es el rozamiento y cómo afecta el movimiento de los objetos?

    -El rozamiento es la resistencia que se ofrece entre las superficies de dos objetos en contacto cuando intentan deslizarse una sobre la otra. El rozamiento ralentiza o detiene el movimiento de los objetos. En condiciones de vacío, donde el rozamiento es mínimo o nulo, los objetos no se ralentizan y pueden continuar en movimiento indefinidamente.

  • ¿Por qué los objetos de diferente forma, como un papel arrugado y uno liso, caen a diferentes velocidades en la Tierra?

    -El papel arrugado tiene una mayor superficie en contacto con el aire, lo que aumenta el rozamiento y reduce su aceleración. En contraste, el papel liso tiene una menor superficie de rozamiento con el aire, lo que le permite caer más rápido debido a una menor resistencia.

  • null

    -null

  • ¿Cómo se relaciona la gravedad con la aceleración de un objeto al caer?

    -La gravedad es la fuerza que actúa sobre un objeto en caída libre, y todos los objetos, independientemente de su masa, experimentan la misma aceleración debido a la gravedad. Esto se debe a que la fuerza de gravedad es proporcional a la masa del objeto y la aceleración es inversamente proporcional a la masa, lo que resulta en una aceleración constante para todos los objetos.

  • ¿Cómo se aplican las leyes de Newton en la propulsión de naves espaciales?

    -Las leyes de Newton se aplican en la propulsión de naves espaciales a través del principio de acción y reacción. Cuando los gases calientes son expulsados a través de los conductos de una nave espacial, se produce una fuerza de reacción opuesta que empuja la nave hacia arriba y hacia adelante, permitiendo el despegue y el movimiento espacial.

  • ¿Por qué es importante conocer las tres leyes de Newton para la ciencia y la investigación?

    -Las tres leyes de Newton son fundamentales para la ciencia y la investigación porque proporcionan una base para entender cómo los objetos se mueven y se aceleran en respuesta a las fuerzas aplicadas. Estas leyes son aplicables en una amplia gama de campos, desde la física clásica hasta la ingeniería y la exploración espacial, y son esenciales para el desarrollo tecnológico y la innovación.

  • ¿Qué mensaje tiene Claude para los jóvenes y por qué es importante?

    -Claude alienta a los jóvenes, tanto chicos como chicas, a ser audaces con la ciencia, señalando que el futuro está en sus manos. El mensaje subraya la importancia de la curiosidad y la investigación para preparar el futuro y ayudar a la humanidad a construir el mundo de hoy y el de mañana.

Outlines

00:00

😀 Introducción a las leyes de Newton

El primer párrafo introduce al espectador en la agencia espacial europea y su centro de enseñanza robótica. Se menciona a Newton, el científico que desarrolló las leyes de la dinámica después de que una manzana cayera sobre su cabeza. Se destaca que Newton formuló tres leyes que describen la relación entre fuerzas y objetos. A lo largo del párrafo, se ofrecen ejemplos prácticos de cómo estas leyes funcionan, utilizando una pelota en el espacio para ilustrar la primera ley de Newton sobre la inercia y el efecto de las fuerzas sobre el movimiento.

05:02

🧐 Leyes de Newton y su demostración

El segundo párrafo profundiza en la explicación de las leyes de Newton. Se muestra cómo las fuerzas equilibradas pueden mantener a un objeto en reposo y cómo la ausencia de una de estas fuerzas, como la gravedad, hace que los objetos caigan. Se destaca la diferencia entre masa y peso y cómo la masa de un objeto influye en su aceleración cuando se aplica una fuerza. Se incluye un experimento con bolas de diferente masa para demostrar cómo la masa afecta la aceleración, y se menciona el efecto del rozamiento en el movimiento de los objetos.

10:03

🚀 Aplicaciones de las leyes de Newton

El tercer párrafo explora las aplicaciones prácticas de las leyes de Newton, especialmente en el contexto del espacio. Se describe cómo el rozamiento afecta el movimiento de los objetos y cómo la ausencia de rozamiento, como en el vacío del espacio, altera los resultados de los experimentos. Se ilustra cómo las leyes de Newton son fundamentales para entender y aplicar la ciencia en la construcción de naves espaciales y otros equipos. Además, se presenta la tercera ley de Newton sobre la acción y la reacción, usando el ejemplo de astronautas empujándose mutuamente en el espacio.

15:03

🌟 Importancia de las leyes de Newton y mensaje a los jóvenes

El cuarto y último párrafo enfatiza la importancia de las leyes de Newton para la ciencia y la investigación. Se incluye un mensaje de inspiración de Claude, un astronauta que ha pasado por varias etapas en su carrera y que ahora se dedica a la investigación científica en neurociencia. Claude alienta a los jóvenes a aventurarse con la ciencia y a entender que tienen el poder de influir en el futuro a través de su curiosidad y esfuerzo. El párrafo concluye con una reflexión sobre cómo la falta de gravedad afecta al cuerpo humano y una invitación a los jóvenes a continuar explorando y preguntando.

Mindmap

Keywords

💡Leyes de Newton

Las tres leyes de Newton son fundamentales en la física y describen cómo las fuerzas afectan el movimiento de los objetos. En el video, se ilustran con experimentos en el espacio y en la Tierra, mostrando cómo la fuerza cambia la velocidad y la dirección de los objetos, y cómo la masa influye en la aceleración.

💡Inercia

La inercia es la tendencia de un objeto a mantener su estado actual de reposo o de movimiento a menos que se aplique una fuerza sobre él. En el video, se menciona que un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que se le aplique una fuerza, lo que es un ejemplo de inercia.

💡Aceleración

La aceleración es el cambio en la velocidad de un objeto con el tiempo. En el video, se muestra cómo aplicar una fuerza a una pelota en el espacio cambia su dirección y, por lo tanto, su velocidad, lo que demuestra el concepto de aceleración.

💡Masa

La masa es la cantidad de materia en un objeto y es una propiedad fundamental que determina cómo un objeto responde a las fuerzas. En el video, se destaca que la masa es lo que diferencia el peso de un objeto en la Tierra y su peso en el espacio, donde la gravedad tiene un efecto mínimo.

💡Gravedad

La gravedad es la fuerza atractiva que una masa, como la Tierra, ejerce sobre los objetos en su campo gravitatorio. En el video, se discute cómo la gravedad afecta el movimiento de los objetos y cómo se mide en newtons, la unidad de fuerza nombrada después de Newton.

💡Estación Espacial Internacional (ISS)

La ISS es una estación espacial donde los astronautas llevan a cabo experimentos y estudios en un entorno sin gravedad. En el video, se muestra cómo la falta de gravedad afecta el movimiento de los objetos y cómo los astronautas experimentan la inercia y la fuerza en el espacio.

💡Acción y Reacción

La tercera ley de Newton establece que toda acción tiene una reacción igual y de sentido opuesto. En el video, se ilustra con un astronauta empujando a otro, mostrando cómo ambos se mueven en direcciones opuestas a causa de la fuerza aplicada.

💡Fuerza

La fuerza es la interacción que cambia el estado de movimiento de un objeto. En el video, se muestra cómo las fuerzas actúan sobre los objetos, ya sea para cambiar su velocidad, su dirección o para detenerlos.

💡Rozamiento

El rozamiento es la resistencia que experimentan los objetos cuando sus superficies se deslizan una sobre la otra. En el video, se discute cómo el rozamiento afecta el movimiento de los objetos, como un papel arrugado que cae más despacio que uno liso debido a la mayor resistencia al aire.

💡Peso

El peso es la fuerza con la que un objeto es atraído hacia la superficie de la Tierra por la gravedad. En el video, se aclara la diferencia entre el peso y la masa, y se muestra cómo el peso se percibe diferente en la Tierra y en la ausencia de gravedad en la ISS.

💡Curiosidad científica

La curiosidad científica es el deseo de aprender y descubrir nuevas cosas, que es esencial para la investigación y el avance del conocimiento. En el video, se anima a los jóvenes a ser curiosos y a contribuir al futuro a través de la ciencia.

Highlights

La agencia espacial europea (ESA) presenta un centro de enseñanza robótica para ayudar a entender las leyes de Newton.

Isaac Newton, el científico que formula las leyes de la dinámica, fue inspirado por la caída de una manzana.

La fuerza de gravedad fue denominada por Newton como la responsable de la aceleración de la manzana.

Las fuerzas, incluida la gravedad, se miden en unidades de newtons.

Las tres leyes de la dinámica de Newton describen la relación entre fuerzas y objetos.

La Estación Espacial Internacional (ISS) es utilizada para demostrar las leyes de Newton en un entorno de baja gravedad.

La primera ley de Newton afirma que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a menos que se aplique una fuerza.

La inercia es la tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o movimiento.

La segunda ley de Newton establece una conexión entre la fuerza, la masa y la aceleración.

La masa de un objeto influye en su aceleración cuando se aplica una fuerza constante.

El rozamiento es la resistencia que ralentiza o detiene el movimiento de los objetos.

La tercera ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción igual y de sentido opuesto.

Las leyes de Newton son fundamentales para la ciencia y la investigación.

Claude Nicollier, astronauta y médico, destaca la importancia de la investigación para preparar el futuro.

La ciencia es el vehículo para el progreso y la construcción del mundo futuro.

Los jóvenes tienen en sus manos la capacidad de evolucionar y mejorar el mundo a través de la ciencia.

La falta de gravedad en la ISS afecta al cuerpo humano y ofrece un entorno único para la investigación.

Transcripts

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[Música]

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bienvenidos a la agencia espacial

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europea esa este es el centro de

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enseñanza robótica y mi misión es

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ayudaros a conocer las tres leyes de

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newton

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quizá ya conozcáis a newton es el

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científico al que le cayó una manzana en

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la cabeza

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en esa época estudiaba el movimiento

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intentando comprender en qué se basaba y

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su relación con acontecimientos

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cotidianos

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cuando se recuperó se dio cuenta de algo

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importante

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ya sabía que un objeto sólo sufrió una

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aceleración si una fuerza actúa sobre él

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por lo tanto si la manzana sufría una

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aceleración debía haber una fuerza

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implicada a esta fuerza la llamo

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gravedad y desde ese día todas las

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fuerzas incluida la gravedad se miden en

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newtons

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newton formuló tres leyes de la dinámica

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que describen la relación existente

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entre fuerzas y objetos

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para ayudaros le he pedido a unos amigos

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de barcelona dublín y airlines que nos

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demuestren las leyes también he pedido

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ayuda a los astronautas de la estación

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espacial internacional o lo que es lo

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mismo la ss vamos a escuchar a los

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astronautas pedro duque y alexandr

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kaleri a bordo de la iss ss la gravedad

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apenas tiene efecto lo que casi anula el

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peso de todo

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[Música]

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hola pedro qué sonrisa tan bonita tienes

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ahora no pasa nada la bola se mantiene

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flotando en el aire

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pedro sopla a la bola que se mueve por

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efecto de la fuerza que ha producido

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ahora la pelota se vuelve a mover pero

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alexandre lo acaba de parar con la mano

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[Música]

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y ahora bonito movimiento pedro hace

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cambiar la dirección de la bola

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aplicando una fuerza

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lo que habéis visto son ejemplos de la

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primera ley de la dinámica de newton en

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ella se afirma que todo objeto en reposo

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o movimiento permanece igual a menos que

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apliquemos una fuerza desestabilizadora

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el estado de movimiento se refiere a la

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rapidez y a la dirección la combinación

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de ambas es la velocidad

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un objeto en reposo tiene velocidad cero

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y permanece en reposo si no se aplican

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fuerzas

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esta tendencia recibe el nombre de

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inercia

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aquí veis a pedro aplicando una fuerza a

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la bola ha modificado la dirección de su

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movimiento y por tanto su velocidad

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en el segundo experimento vemos

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alexander deteniendo la bola ha cambiado

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su rapidez y por tanto su velocidad

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el índice de variación de la velocidad

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se llama aceleración

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veamos lo que aprendemos

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otra vez

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qué desastre

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por eso ponemos está para las bebidas

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para llevar gracias chicas

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buen truco

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supongo que no os lo tengo que decir no

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intentéis hacer esto en casa

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parece que su profesor viene a ayudarle

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es fantástico

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la manzana se mantiene quieta os he

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explicado lo del reposo no

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en estos experimentos la manzana el

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lápiz y la patinadora no se mueven están

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en reposo porque las fuerzas que actúan

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sobre ellos están en equilibrio

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pero si les quitamos el apoyo ya no

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existe la fuerza que compensaba la

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gravedad y este desequilibrio los

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arrastra al suelo sin la fuerza de

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gravedad se quedarían flotando en el

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aire como a bordo de la iss ss exacto es

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la primera ley de newton un objeto en

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reposo se mueve por efecto de una fuerza

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un objeto en movimiento solo se detiene

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por efecto de una fuerza

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[Música]

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una forma original de decidir de quién

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es el turno pero el turno para qué

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es impresionante

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verdaderamente sorprendente

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es muy fácil de hacer en un medio sin

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gravedad

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inténtalo ahora en la tierra no es tan

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fácil supongo que esa es la diferencia

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entre masa y peso seguro que crees que

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esto tiene algo que ver con el peso

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bueno casi no exactamente con el peso

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sino con la masa la masa es la cantidad

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de materia de un cuerpo el peso sin

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embargo el que algo pese mucho o poco

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depende de la acción de la gravedad

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pedro y alexander están flotando en la

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ss como la gravedad no tiene efecto

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parece que no pesan aunque su masa es la

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misma que en la tierra

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aquí está pedro levantando en la tierra

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a otro astronauta humberto güidoni la

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masa de humberto es muy similar a la de

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alexander pero al estar en la tierra lo

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que pedro siente es su peso

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y qué tiene que ver la masa con la

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segunda ley

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y la ciencia es algo muy serio

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una bola es de madera y la otra de metal

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ahora tenemos tres bolas hemos añadido

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una de ping-pong

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como podéis ver los objetos con más masa

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se mueven más despacio

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la segunda ley dice que existe una

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conexión entre la fuerza la masa y la

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aceleración por lo tanto si aplicas la

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misma fuerza a objetos de diferente masa

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su aceleración será diferente

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el rozamiento es la resistencia entre

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superficies de elementos que se tocan es

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lo que ralentiza o detiene a los objetos

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sin ella seguirían continuamente en

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movimiento esto hace más difícil

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demostrar las leyes de newton porque

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diferentes superficies generan

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diferentes tipos de rozamiento

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por eso patinamos más rápido sobre hielo

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o sobre una superficie lisa y que ocurre

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con los papeles existe rozamiento en ese

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caso sí sí que hay rozamiento entre los

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objetos y el aire

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debido al rozamiento el papel normal

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tarda más en llegar al suelo que el

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arrugado el papel liso tiene una mayor

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superficie y su aceleración es menor

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porque experimenta más resistencia al

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aire si hiciéramos este experimento en

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el vacío llegarían al mismo tiempo

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pero porque la bolsa de manzanas llega

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al suelo al mismo tiempo que una sola

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manzana eso tiene que ver con la

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gravedad

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la bolsa de manzanas de mayor masa y la

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manzana de menor masa son atraídas por

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la gravedad de la tierra la gravedad irá

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más de la bolsa de manzanas que de la

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manzana pero un elemento de más masa

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necesita una fuerza mayor para acelerar

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verdad

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por eso al final ambos elementos tienen

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la misma aceleración y llegan al suelo a

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la vez

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[Música]

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hola pedro alexander vemos que están

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flotando si se empujan mutuamente sus

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cuerpos se separan

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eso es la batería de la ss y parece muy

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pesada es decir tienen mucha masa no

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ahora se vuelven a empujar pero

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alexander se desplaza menos

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lo que estamos viendo es que por cada

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acción se genera una reacción igual de

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sentido opuesto y eso es la tercera ley

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de newton

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alexander empuja pedro acción como

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consecuencia pedro se mueve reacción

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al mismo tiempo pedro empuja alexander

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acción eso hace que alexander se

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desplace en dirección opuesta reacción y

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ambos se desplazan la misma distancia

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misma acción reacción opuesta

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la masa de la batería es de unos 80

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kilos ahora la fuerza es la misma pero

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la masa es diferente recordar la segunda

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ley de newton acción y reacción son

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causadas por las mismas fuerzas pero al

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tener dijo

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las se desplazan menos que una

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la tercera ley también tiene otras

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aplicaciones las naves espaciales la

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utilizan para despegar el aire y el gas

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se calientan hasta que salen por los

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conductos acción la reacción lanza al

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cohete al espacio

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[Música]

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ahora ya conocéis las tres leyes de la

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dinámica de newton la primera dice que

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un objeto en reposo movimiento permanece

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igual si no recibe una fuerza

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la segunda dice que la fuerza está

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relacionada con la masa y la aceleración

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y la tercera dice que toda acción

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conlleva una reacción igual y de sentido

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opuesto pero por qué es importante

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conocer las tres leyes de newton

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son básicas para la ciencia y la

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investigación

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hablemos con alguien que ha estado en el

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espacio

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hola me llamo claude y an eagle he

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tenido la suerte de vivir una vida

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apasionante primero he sido médico

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médico reumatólogo y luego tuve la

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suerte de comenzar una carrera de

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investigación científica en el campo de

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la neurociencia

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todo lo hice con la idea de poder

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participar algún día en experimentos de

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tipo espaciales tuve la fortuna de ser

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contratada como astronauta primero por

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la agencia espacial francesa y luego por

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la agencia europea

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resulta muy gratificante muy bonito

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dedicar tu carrera a la investigación

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porque investigar sobre todo es preparar

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el futuro ser curioso ayudar a la

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humanidad a construir el mundo de hoy ya

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construir el mundo de mañana

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atreveros con la ciencia vosotros tenéis

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la clave de vuestro propio futuro

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vosotros los jóvenes sois quienes haréis

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evolucionar nuestro mundo así que yo os

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digo el mañana está en vuestras manos

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y al decir esto me dirijo a todos los

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jóvenes a los chicos y por supuesto a

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las chicas

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este es pues mi mensaje para todos

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atreveros con la ciencia el futuro está

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en vuestras manos y os lo digo sobre

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todo a vosotras las chicas

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podríamos hacernos millones de preguntas

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porque nada pesa a bordo de la iss ss

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cómo afecta a la falta de gravedad al

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cuerpo humano

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pero por hoy hasta pronto

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[Música]

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