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Gravedad y órbitas

Lanza estrellas, planetas y lunas y observa cómo se forman órbitas reales bajo la ley de gravedad de Newton.

Esto es gravedad newtoniana real, no una animación. Elige un preajuste o arrastra en el lienzo para lanzar un cuerpo, y luego lee su masa, distancia, velocidad orbital y periodo de Kepler en unidades reales.

Cuerpos: 0 · Tiempo: 0.00 años
Arrastra para lanzar un cuerpo

Preajustes

Cuerpo seleccionado

Toca un cuerpo para ver su masa, distancia, velocidad y periodo orbital.

SistemaEstable

Deriva de energía: 0.000%

Constantes y fuentes

G = 4π² AU³·M⁻¹·yr⁻²

1 AU = 1.496×10¹¹ m

1 M = 1.989×10³⁰ kg

1 AU/yr = 4.741 km/s

T² = a³/M (Kepler)

Las unidades y constantes detrás de estas órbitas

Esta simulación no trabaja en metros y kilogramos, sino en unidades astronómicas, masas solares y años, porque es lo que mantiene los números a escala humana. Aquí tienes cuánto vale cada uno en el SI.

Lo que estás cambiando

La constante de la ley

  • G = 6.67430 × 10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻²
    Constante de gravitación universal · la peor conocida de todas las constantes fundamentales

Cuánto valen en el SI las unidades de esta simulación

UnidadEn el SIDe dónde sale
1 AU149,597,870.7 kmExacta por definición desde 2012 (UAI) — antes era la distancia media Tierra–Sol
1 M☉1.98892 × 10^30 kgLa masa del Sol; el patrón de masa natural del Sistema Solar
1 M⊕5.9720 × 10^24 kgLa masa de la Tierra, para comparar — el Sol pesa unas 333.000 veces más
1 yr365.25 díasEl año juliano que se usa en astronomía, no el año del calendario

Los valores salen de las mismas constantes con las que integra la simulación (lib/physics/gravityOrbits.ts), así que lo que ves aquí es lo que de verdad calcula. Las señales que cruzan estas distancias se reciben en España: Robledo de Chavela, en Madrid, es una de las tres antenas de espacio profundo de la NASA en el mundo.

La constante que peor conocemos

Todo lo que ves aquí descansa sobre G = 6,67430 × 10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻². Su incertidumbre típica es de ±1,5 × 10⁻¹⁵, unas 22 partes por millón: miles de veces peor que la velocidad de la luz o la constante de Planck, que son exactas por definición. La gravedad es la fuerza que peor sabemos medir.

Compárala con las demás constantes y sus incertidumbres →

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