Segunda Ley de Newton
Relación entre Fuerza, Masa y Aceleración
Más propelente = encendido más largo (no cambia la aceleración)
Mayor fuerza → mayor aceleración (a = F/m)
Mayor masa → menor aceleración (a = F/m)
Telemetría
La física detrás del experimento
La Segunda Ley de Newton (o Ley de la Dinámica) establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. En este entorno de gravedad cero, la fuerza del propulsor genera una aceleración constante según la fórmula a = F / m.
Fuerza de eyección (Empuje)
Define la magnitud de la fuerza neta aplicada. A mayor fuerza, mayor aceleración resultante (proporcionalidad directa).
Masa del cohete (Inercia)
Representa la resistencia al cambio de movimiento. A mayor masa estructural, menor aceleración bajo una fuerza constante (proporcionalidad inversa).
Masa del propelente (Combustible)
No altera el cálculo de la aceleración, pero determina la cantidad de energía disponible, definiendo el tiempo total que dura la ignición de los motores.
Nota: modelo simplificado (masa constante)
Esta simulación usa una masa constante, por lo que con una fuerza fija la aceleración también es constante (a = F/m). Un cohete real tiene masa variable: al quemar combustible pierde masa, así que con el mismo empuje su aceleración aumenta con el tiempo (a = T/m(t)), comportamiento descrito por la ecuación de Tsiolkovsky. Aquí el propelente solo define la duración del encendido, no la masa, y se omiten la gravedad y la resistencia del aire.
Ajusta los parámetros y pulsa Ignición para lanzar el cohete. Usa Reiniciar para devolverlo al centro.