El problema de "tocar" para empujar
Un campo es una propiedad del espacio
Un campo asigna a cada punto del espacio un valor (una magnitud y una dirección). Donde hay una masa, el espacio alrededor adquiere una disposición: en cada punto hay una aceleración "listo para actuar", el campo gravitatorio g. Si colocas otra masa en ese punto, siente una fuerza igual a su masa por el campo de ahí. No es magia a distancia: es que la primera masa modificó el espacio, y la segunda responde a lo que hay en SU punto.

| Tipo de campo | Lo crea | Sobre qué actúa | Fórmula de intensidad |
|---|---|---|---|
| gravitatorio | toda masa | otras masas | g = G·M/r² |
| eléctrico | cargas eléctricas | otras cargas | E = k·Q/r² |
Por qué el campo es más útil que la fuerza
Hablar del campo separa la fuente de la prueba. El campo gravitatorio de la Tierra, a la distancia r, tiene un valor que solo depende de la masa de la Tierra y de r; no depende de quién lo sienta. Una persona, un satélite y una manzana experimentan fuerzas distintas en ese mismo punto porque tienen masas distintas, pero el CAMPO del punto es el mismo (9.8 N/kg cerca de la superficie). Eso permite describir el espacio una sola vez y aplicarlo a cualquier objeto.
El campo se representa con flechas
Dibujamos campos con líneas o flechas: su largo o densidad indica la intensidad y su punta indica la dirección en que actuaría una "prueba". El campo gravitatorio apunta hacia la masa que lo crea (siempre atractivos); el eléctrico apunta lejos de cargas positivas y hacia las negativas. Estas representaciones convierten algo invisible en mapa legible: ves de un vistazo hacia dónde va a ser empujado cualquier objeto.
El campo gravitatorio en un punto del espacio depende de…
Cerca de la superficie terrestre el campo gravitatorio vale unos 9.8 N/kg.
Si te alejas al doble de la distancia al centro de la Tierra, ¿en qué factor cambia el campo gravitatorio?
Ley del inverso del cuadrado
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Un campo asigna a cada punto del un valor; su intensidad depende de la masa y de la distancia, no del objeto de .
¿Entiendes cómo actúa la gravedad sin tocar?
Aquí se mira lo que ya fuiste acertando. Pulsa «Comprobar» para saber si puedes seguir.
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