Oraciones de ejemplo
Oraciones con «órbita»
Ejemplos de uso en español, con opciones para explicar, analizar, copiar y generar nuevas oraciones usando inteligencia artificial.
Resumen
Oraciones con «órbita» para escolares
Seleccionadas por su claridad, sencillez o utilidad pedagógica.
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1.« La gravedad mantiene a los satélites en órbita. »Copiada

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2.« El astronauta experimentado realizaba una caminata espacial fuera de la nave en órbita alrededor de la Tierra. »Copiada

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3.« El ojo está en la órbita. »Copiada
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4.« El planeta gira en una órbita. »Copiada
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5.« La órbita está en el dibujo que hiciste. »Copiada
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6.« La órbita muestra por dónde pasa la luna. »Copiada
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7.« El médico miró la órbita del ojo con cuidado. »Copiada
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8.« La órbita puede ser redonda o un poco alargada. »Copiada
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9.« La Tierra viaja en una órbita alrededor del sol. »Copiada
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10.« En el dibujo, la órbita está marcada con una línea. »Copiada
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11.« El satélite entró en órbita alrededor de la Tierra. »Copiada
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12.« La órbita de la Tierra dura aproximadamente 365 días. »Copiada
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13.« La órbita terrestre influye en las estaciones del año. »Copiada
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14.« Los planetas no chocan porque cada uno tiene su órbita. »Copiada
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15.« Aprendimos que la órbita es como un camino en el cielo. »Copiada
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16.« El juguete espacial sigue una órbita alrededor del sol. »Copiada
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17.« Calculamos la energía para cambiar la órbita de una nave. »Copiada
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18.« Calcular la energía específica permite predecir una órbita. »Copiada
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19.« Los astronautas estudian la órbita antes de lanzar la nave. »Copiada
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20.« Una órbita perturbada requiere correcciones con propulsores. »Copiada
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21.« Una órbita estable evita que los objetos caigan rápidamente. »Copiada
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22.« Vimos en el libro que la órbita de la luna mueve las mareas. »Copiada
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23.« Analizamos cómo la atmósfera afecta la órbita baja terrestre. »Copiada
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24.« Estudié cómo la excentricidad modifica la forma de la órbita. »Copiada
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25.« El telescopio observó un cometa que salió de su órbita habitual. »Copiada
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26.« Analizamos diagramas que muestran la órbita de varios asteroides. »Copiada
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27.« La órbita de un planeta puede describirse mediante leyes físicas. »Copiada
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28.« La nave espacial mantuvo su órbita estable durante toda la misión. »Copiada
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29.« Estudié los efectos de la resonancia en la órbita de los satélites. »Copiada
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30.« Modelamos la perturbación solar sobre la órbita de cometas lejanos. »Copiada
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31.« El cohete lanzó su carga útil directo a una órbita geoestacionaria. »Copiada
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32.« Se usan parámetros orbitales para describir la órbita con precisión. »Copiada
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33.« Un satélite artificial se mantiene en órbita gracias a la velocidad. »Copiada
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34.« Medimos la velocidad necesaria para mantener la órbita de un satélite. »Copiada
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35.« La órbita elíptica hace que un planeta esté a veces más cerca del sol. »Copiada
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36.« Los científicos estudian la órbita de los planetas en el sistema solar. »Copiada
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37.« En clase hablamos de cómo la gravedad controla la órbita de los satélites. »Copiada
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38.« Un cambio de impulso modifica la órbita y la inclinación de la trayectoria. »Copiada
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39.« La órbita sincronizada con el día terrestre requiere una velocidad concreta. »Copiada
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40.« Los ingenieros planifican maniobras para ajustar la órbita de los satélites. »Copiada
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41.« Desarrollé un modelo numérico que ajusta la órbita usando filtrado de Kalman. »Copiada
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42.« La mecánica celeste explica la estabilidad de una órbita bajo perturbaciones. »Copiada
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43.« Simulamos la evolución secular de la órbita en presencia de múltiples cuerpos. »Copiada
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44.« Calcular elementos keplerianos permite definir una órbita con seis parámetros. »Copiada
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46.« La órbita geosíncrona permite que un satélite permanezca sobre el mismo punto. »Copiada
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47.« La órbita de un satélite se caracteriza por su semieje mayor y su excentricidad. »Copiada
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48.« Para llegar a la estación espacial hay que calcular una órbita de transferencia. »Copiada
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49.« Una órbita circular tiene igual distancia al cuerpo central en todos sus puntos. »Copiada
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50.« La ecuación de la órbita determina la trayectoria de un cuerpo alrededor de otro. »Copiada
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51.« En física estudiamos órbitas elípticas y también qué significa una órbita abierta. »Copiada
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52.« Los telescopios espaciales observan galaxias a millones de años luz desde su órbita. »Copiada
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53.« La ecuación de movimiento en coordenadas orbitales describe la órbita en tiempo real. »Copiada
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54.« La estación espacial internacional es un laboratorio en órbita alrededor de la Tierra. »Copiada
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55.« La órbita relativista cerca de un agujero negro difiere por la corrección de la teoría. »Copiada
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56.« En el laboratorio comprobamos cómo el arrastre atmosférico degrada la órbita baja con el tiempo. »Copiada
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57.« La órbita de la Tierra alrededor del Sol es el resultado de la combinación de la fuerza gravitatoria y la inercia. »Copiada
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58.« La gravedad es la fuerza que mantiene los planetas y estrellas en sus órbitas. »Copiada
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59.« En astronomía, "ápside" es un término crucial para comprender las órbitas elípticas. »Copiada
Oraciones de textos seleccionados
Ejemplos tomados de usos más amplios o complejos de la palabra.
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60.« En los últimos años se ha incrementado notablemente el uso de satélites artificiales, de los que existen dos tipos: geoestacionarios y de órbita baja. »Copiada
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61.« Para que un avión pueda ingresar en la baja órbita terrestre necesita alcanzar la velocidad orbital, mach 25, es decir 25 veces la velocidad del sonido. »Copiada
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62.« "El programa completo para construir y hacer volar el avión costará de cinco mil a diez mil millones de dólares. Queremos ponerlo en órbita y demostrar que es la manera más económica de entrar al espacio." »Copiada
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63.« Las series televisivas han quedado en el tiempo en comparación con este traje espacial futurista que, según los investigadores, permite movilizarse en el espacio en una órbita de 250 kilómetros alrededor de la Tierra. »Copiada
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64.« Desde una órbita próxima a Umbriel, una luna cubierta de hielo, Urano revela una de sus fases más raras causada por su extraordinaria inclinación axial. Las lunas interiores Ariel -la mayor- y Miranda presentan la misma fase. »Copiada
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65.« Sinope, probablemente una bola de roca y hielo, pende en el espacio a 24.000.000 de kilómetros de Júpiter. Debido a su pequeño tamaño y su órbita excéntrica, se cree que antes era un asteroide errante capturado por la gravedad del planeta. »Copiada
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66.« Hasta finales del siglo XIX, los científicos aceptaron el concepto de sir Isaac Newton de un "universo que funciona con precisión mecánica", un lugar ordenado y lógico en donde todo, desde la caída de una manzana hasta la órbita que sigue la Luna alrededor de la Tierra, sucede de manera predecible. Las estrellas pendían fijas en el espacio, eternas e inmutables, sostenidas en su lugar por la fuerza de la gravedad. »Copiada
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67.« "El X-30 debe tener el suficiente lugar como para poder cargar todo el combustible que se necesita para entrar en órbita", dice el doctor Kobert R. Barthelemy, encargado civil del proyecto NASP, "asimismo, la eficiencia del motor debe ser extremadamente alta -rondando el 95 por ciento- para que pueda sacar la mayor energía posible de cada centímetro cúbico de combustible. Si no logramos esto, nunca entraremos en órbita". »Copiada
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68.« Pero entonces, ¿por qué no existen volcanes en la Luna como el satélite lo de Júpiter? Porque la posición orbital de Io es elíptica, lo que provoca que la distancia que lo separa de Júpiter varíe. Esa variación provoca una flexión del satélite. La flexión produce fricción. La fricción crea calor. Como resultado de esa flexión inicial y del proceso que le sigue, la temperatura del satélite aumenta. Además, los científicos han descubierto que los satélites vecinos a lo, modifican lentamente su órbita, lo que también hace que el interior del satélite se caliente. »Copiada
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69.« Los satélites geoestacionarios cumplen en 24 horas órbitas circulares en el mismo sentido de la rotación de la Tierra a una velocidad algo superior a 3 km/seg. »Copiada
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70.« El problema de este modelo es que no coincidía con los caminos observados por las estrellas y, especialmente, los planetas, que no siguen órbitas regulares y circulares. »Copiada
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71.« En 1710, Edmund Halley -apodado "el descubridor de cometas"- demostró que éstos se hallaban sujetos a leyes, y que sus movimientos parecían azarosos porque sus órbitas eran muy alargadas. »Copiada
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72.« Los satélites de órbita baja giran alrededor de la Tierra cruzando las áreas polares a alturas variables, cumpliendo órbitas elípticas que atraviesan la línea ecuatorial (es decir, se desplazan en el sentido de los meridianos). »Copiada
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73.« Para describir estas relaciones se utiliza a veces la metáfora de un "sistema solar". Aquí, China es el sol alrededor del cual otras entidades políticas mucho más pequeñas, situadas a distancias cada vez mayores del centro, circulan en sus respectivas órbitas. »Copiada
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74.« En total, la misión estaba planeada para durar 75 horas y 55 órbitas. Después de que el Agena despegara a las 10 am EST, el Titán II que llevaba a Armstrong y Scott se encendió a las 11:41:02 am EST, poniéndolos en una órbita desde la que perseguirían al Agena. »Copiada
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75.« Los cráneos de cromagnon son fácilmente identificables por sus órbitas oculares rectangulares, que son más angulosas que las de cualquier otro contemporáneo. Comparados con los esqueletos de neandertales de la misma región, los cromañones son extremadamente gráciles. »Copiada
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76.« Los astrónomos medievales trataron de explicar estas diferencias mediante advertencias cada vez más elaboradas y modificaciones a la idea de órbitas perfectas simples, planteando la existencia de caminos enormemente complejos supuestamente tomados por varios objetos celestes. »Copiada
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77.« Un sacerdote polaco, Nicolás Copérnico (1473 - 1543), fue el primero en argumentar en un libro publicado justo antes de su muerte que todo el sistema se ajustaría a la realidad si el sol estuviera en el centro de las órbitas en lugar de la tierra: este concepto se llama heliocentrismo. »Copiada
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78.« Un astrónomo danés llamado Tycho Brahe (1546 - 1601) trató de refutar la teoría del heliocentrismo publicando un trabajo masivo de observaciones astronómicas y los correspondientes datos matemáticos que intentaban demostrar que la Tierra estaba de hecho en el centro del universo pero que los cuerpos celestes seguían órbitas monstruosamente complejas. »Copiada
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