lab 5 terminado masa de jupiter

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Universidad Nacional Autónoma de hondura Asignatura:Introducción a la Astronomía. Secciones: 1000. I Periodo Académico 2015 Trabajo sobre el Laboratorio N° 5. Catedrático: Ing. Hugo Heomar Ramos Hernández.

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jupiter

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Universidad Nacional Autnoma de hondura

Asignatura:Introduccin a la Astronoma.

Secciones: 1000.

I Periodo Acadmico 2015

Trabajo sobre el Laboratorio N 5.

Catedrtico: Ing. Hugo Heomar Ramos Hernndez.

Ciudad Universitaria Jos Trinidad Reyes21 de noviembre del 20141. Abrir el programa dar clic en File y dar clic en Log In..

2. Aparecer una ventana donde escribirs tu nombre y el de los integrantes de tu grupo

3. Dar clic en si para continuar

4. Se abrir la ventana de Jpiter ir a File y buscar la opcin Run y dar clic

5. Abrir la venta de la hora y fecha escribir los datos que necesitas cambiar y clic en ok para continuar

6. Abrir la ventana donde podremos observar el planeta Jpiter y sus principales lunas

7. Dar clic en file entrar en la opcin features y dar clic en cada uno de sus incisos menos el ultimo y clic en ok

8. Nos aparecer una nueva ventada que dir top view of Jpiter& moons

9. Daremos clic en File nos iremos a la opcin observation date y daremos clic en set date/time y cambiaremos sus datos de da y fecha de acuerdo al da en el que queramos estar

10. Daremos clic en la luna de la que queremos los datos

11. Ejemplo de la seleccin de la luna Io

12. Ejemplo de la luna Europa

13. Cambio de hora a las 03:00:00 y sus ejemplos de las lunas

14. Cambio de hora a las 06:00:00 con sus ejemplos de los nuevos datos de sus lunas a estudiar

15. Cambio de hora a las 09:00:00 con sus lunas de estudio

16. Cambio de hora a las 12:00:00 y sus ejemplos de luna

17. Cambio de hora las 15:00:00 y sus ejemplos de lunas

18. Cambio de hora a las 18:00:00 y sus respectivos ejemplos

19. Cambio de hora a las 21:00:00 y sus ejemplos

DISTANCIAS APARENTES DE IO Y EUROPA

FechaHora (TU)DaDistancia Aparente a oDistancia Aparente a Europa

07/11/1400.000-3.00-2.05

30.125-2.65-1.05

60.250-1.80-0.05

90.375-0.651.00

120.5000.072.05

150.6251.802.80

180.7502.653.55

210.8752.904.15

08/11/1401.0002.554.50

31.1251.754.60

61.2500.454.65

91.375-0.804.30

121.500-1.853.70

151.625-2.753.00

181.750-3.102.15

211.875-2.801.35

09/11/1402.000-1.900.30

32.125-0.70-0.75

62.2500.55-1.76

92.3751.76-2.68

122.5002.61-3.48

152.6252.95-4.05

182.7502.68-4.50

212.8751.95-4.65

10/11/1403.0000.80-4.65

33.125-0.55-4.38

63.250-1.73-3.88

93.375-2.60-3.23

123.500-2.98-2.35

153.625-2.80-1.43

183.750-2.05-0.42

213.875-0.950.62

11/11/1404.0000.351.62

34.1251.552.55

64.2502.523.33

94.3752.953.97

124.5002.804.45

154.6252.104.67

184.7500.964.68

214.875-0.304.52

12/11/1405.000-1.534.05

35.125-2.503.47

65.250-2.932.62

95.375-2.821.75

125.500-2.180.71

155.625-1.16-0.35

185.7500.14-1.35

215.8751.4-2.3

oEuropaAmbas lunas

Max =3Min=-3

A=6/2=3Max=4.4Min=-4.4

A=8.8/2=4.4Max=2.9Min=-3

A=5.9/2=2.95

UA=3/1050 = 0.002857142UA=4.4/1050 =0.004190476UA=2.95/1050 =0.002809523

T=3 (max) -3(min)

T=4.4(max) -4.4(min)T=3(max) -3(min)

Aos=3/365 = 0.008219178Aos=4.4/365 =0.012054794

Aos=3/365 = 0.008219178

M=6*3/3*2=216/9=24

M=8.8*3/4.4*2=681.472/19036=35.2M=5.9*3/3*2=205.379/9=22.82

Mprom=(24+35.2)/2=29.6

Mkg=(29.6)(1.989 x 10*30)= 5.88744x10*31

PREGUNTAS Y DISCUSION1. Qu puede decir del perodo de las lunas con respecto al radio de su rbita? Qu luna tiene el perodo menor? Observando las grficas de cada luna con respecto al radio de su rbita notamos que io tiene el periodo menor y Europa tiene un aproximado del doble de o.

2. Qu suposiciones importantes hizo para el clculo de la masa de Jpiter? 1. Para calcular la masa de Jpiter buscamos el valor mximo y mnimo del radio aparente luego estos dos valores se colocaron positivos y sumados entre s, su valor fue divido entre dos y su resultado es el semi eje mayor 2.Basado en la tercera ley de Kepler el cuadro del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al semi eje mayor de la rbita elptica.

3. De qu manera ha podido verificar usted que la relacin del cubo del semieje mayor al cuadrado del perodo (a3/T2) permanece constante para sistemas ligados gravitacionalmente? como M= a^3/t^2 entonces es una formula ya establecida por lo tanto con los datos ya obtenidos de a= 2.97 elevados al cubo entre el periodo de la rbita que es T= 1.78 das, dando como resultado 9.48E-04.4. Con el procedimiento que utiliz, calcule la masa de la Tierra y la de Marte, sabiendo que:

a) El perodo de la Luna alrededor de la Tierra es de 27.3 das, y el semieje mayor es de 384,000 km (0.00256 UA). Recuerde que una masa solar equivale a 1.989 x 1030 kg, y que una Unidad Astronmica equivale a 149.6 x 106 km. M= a^3/t^2 es aigual 7.597459244x10^13

b) b) El perodo de la Fobos alrededor de Marte es de 0.319 das, y el semieje mayor es de 9380 km (0.0000627 UA) es igual a 8.11011755x10^12