<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="es">
	<title>EjerciciosFyQ</title>
	<link>https://ejercicios-fyq.com/</link>
	<description>Ejercicios Resueltos, Situaciones de aprendizaje y V&#205;DEOS de F&#237;sica y Qu&#237;mica para Secundaria y Bachillerato</description>
	<language>es</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://ejercicios-fyq.com/spip.php?id_mot=264&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>EjerciciosFyQ</title>
		<url>https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L144xH25/siteon0-da713.png?1758361862</url>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/</link>
		<height>25</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="es">
		<title>[P(3341)] EBAU Andaluc&#237;a: f&#237;sica (junio 2014) - ejercicio A.1 (8580)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/P-3341-EBAU-Andalucia-fisica-junio-2013-ejercicio-A-1-8580</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/P-3341-EBAU-Andalucia-fisica-junio-2013-ejercicio-A-1-8580</guid>
		<dc:date>2025-12-14T10:29:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>PAU</dc:subject>
		<dc:subject>Campo gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>EBAU</dc:subject>
		<dc:subject>Selectividad</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>Fuerza gravitatoria</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Haz clic en este enlace para ver el enunciado y las respuestas del ejercicio que se resuelve en este v&#237;deo.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/15-PAU-examenes-resueltos-de-anos-anteriores" rel="directory"&gt;15 - PAU: ex&#225;menes resueltos de a&#241;os anteriores&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/PAU" rel="tag"&gt;PAU&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Campo-gravitatorio" rel="tag"&gt;Campo gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EBAU-329" rel="tag"&gt;EBAU&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Selectividad" rel="tag"&gt;Selectividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Fuerza-gravitatoria" rel="tag"&gt;Fuerza gravitatoria&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a href='https://ejercicios-fyq.com/PAU-Andalucia-fisica-junio-2014-cuestion-A-1-3341' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Haz clic en este enlace&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; para ver el enunciado y las respuestas del ejercicio que se resuelve en este v&#237;deo.&lt;/p&gt;
&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube.com/embed/brbhJl4n884&#034; title=&#034;YouTube video player&#034; frameborder=&#034;0&#034; allow=&#034;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&#034; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>[P(7999)] EBAU Madrid: f&#237;sica (junio 2022) - ejercicio A.1 (8003)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/P-7999-EBAU-Madrid-fisica-junio-2022-ejercicio-A-1-8003</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/P-7999-EBAU-Madrid-fisica-junio-2022-ejercicio-A-1-8003</guid>
		<dc:date>2023-07-28T09:01:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Campo gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>EBAU</dc:subject>
		<dc:subject>Selectividad</dc:subject>
		<dc:subject>EvAU</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Puedes ver el enunciado y las respuestas del problema resuelto en el v&#237;deo si haces clic aqu&#237;.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/15-PAU-examenes-resueltos-de-anos-anteriores" rel="directory"&gt;15 - PAU: ex&#225;menes resueltos de a&#241;os anteriores&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Campo-gravitatorio" rel="tag"&gt;Campo gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EBAU-329" rel="tag"&gt;EBAU&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Selectividad" rel="tag"&gt;Selectividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EvAU" rel="tag"&gt;EvAU&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Ley-de-gravitacion-universal" rel="tag"&gt;Ley de gravitaci&#243;n universal&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Puedes ver el enunciado y las respuestas del problema resuelto en el v&#237;deo si &lt;b&gt;&lt;a href='https://ejercicios-fyq.com/EBAU-Madrid-fisica-junio-2022-ejercicio-A-1-7999' class=&#034;spip_in&#034;&gt;haces clic aqu&#237;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube.com/embed/5SioIGiDabE&#034; title=&#034;YouTube video player&#034; frameborder=&#034;0&#034; allow=&#034;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&#034; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>[P(7222)] EBAU Madrid: f&#237;sica (junio 2021) - ejercicio A.1 (7966)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/P-7222-EBAU-Madrid-fisica-junio-2021-ejercicio-A-1-7966</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/P-7222-EBAU-Madrid-fisica-junio-2021-ejercicio-A-1-7966</guid>
		<dc:date>2023-06-21T05:24:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Campo gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>Potencial gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>EBAU</dc:subject>
		<dc:subject>Selectividad</dc:subject>
		<dc:subject>EvAU</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Puedes ver las soluciones y el enunciado del problema resuelto en el v&#237;deo si haces clic aqu&#237;.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/15-PAU-examenes-resueltos-de-anos-anteriores" rel="directory"&gt;15 - PAU: ex&#225;menes resueltos de a&#241;os anteriores&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Campo-gravitatorio" rel="tag"&gt;Campo gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Potencial-gravitatorio" rel="tag"&gt;Potencial gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EBAU-329" rel="tag"&gt;EBAU&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Selectividad" rel="tag"&gt;Selectividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EvAU" rel="tag"&gt;EvAU&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Puedes ver las soluciones y el enunciado del problema resuelto en el v&#237;deo si &lt;b&gt;&lt;a href='https://ejercicios-fyq.com/EBAU-Madrid-fisica-junio-2021-ejercicio-A-1-7222' class=&#034;spip_in&#034;&gt;haces clic aqu&#237;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube.com/embed/Jr12Yif6bjM&#034; title=&#034;YouTube video player&#034; frameborder=&#034;0&#034; allow=&#034;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&#034; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Valor de la aceleraci&#243;n de la gravedad a una altura del doble del radio terrestre (7940)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Valor-de-la-aceleracion-de-la-gravedad-a-una-altura-del-doble-del-radio</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Valor-de-la-aceleracion-de-la-gravedad-a-una-altura-del-doble-del-radio</guid>
		<dc:date>2023-05-19T05:47:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Demuestra que si nos alejamos de la superficie terrestre una distancia igual al doble del radio de la Tierra, la aceleraci&#243;n de la gravedad resulta ser , donde es el valor de la aceleraci&#243;n de la gravedad en la super-cie de la Tierra.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Gravitacion-y-Fuerzas-Centrales-2-o-Bach" rel="directory"&gt;Gravitaci&#243;n y Fuerzas Centrales (2.&#186; Bach)&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Demuestra que si nos alejamos de la superficie terrestre una distancia igual al doble del radio de la Tierra, la aceleraci&#243;n de la gravedad resulta ser &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L12xH19/e72c0a387ac636a2636943494d111eed-4aa59.png?1733051037' style='vertical-align:middle;' width='12' height='19' alt=&#034;\textstyle{g_0\over 9}&#034; title=&#034;\textstyle{g_0\over 9}&#034; /&gt;, donde &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L14xH12/bf1261e4d2f09e7a4bbcf0dc9068b0f6-9b8f2.png?1733051037' style='vertical-align:middle;' width='14' height='12' alt=&#034;g_0&#034; title=&#034;g_0&#034; /&gt; es el valor de la aceleraci&#243;n de la gravedad en la super-cie de la Tierra.&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;Puedes escribir el valor final de la aceleraci&#243;n de la gravedad en funci&#243;n del valor de esa aceleraci&#243;n en la superficie de la Tierra: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/f0cec4d6b75562b640d25ab0622f92ab.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;145&#034; height=&#034;44&#034; alt=&#034;\color[RGB]{2,112,20}{\bm{g = g_0\cdot \frac{R^2_T}{(R_T + h)^2}}}&#034; title=&#034;\color[RGB]{2,112,20}{\bm{g = g_0\cdot \frac{R^2_T}{(R_T + h)^2}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; La altura que debes considerar es el doble del radio, por lo que la ecuaci&#243;n anterior queda como: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/e72edd18798d35b363ed749651ffd12a.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;453&#034; height=&#034;46&#034; alt=&#034;g = g_0\cdot \frac{R^2_T}{(R_T + 2R_T)^2} = g_0\cdot \frac{R^2_T}{(3R_T)^2} = g_0\cdot \frac{\cancel{R^2_T}}{(9\ \cancel{R_T)^2}}\ \to\ \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{g = \frac{g_0}{9}}}}&#034; title=&#034;g = g_0\cdot \frac{R^2_T}{(R_T + 2R_T)^2} = g_0\cdot \frac{R^2_T}{(3R_T)^2} = g_0\cdot \frac{\cancel{R^2_T}}{(9\ \cancel{R_T)^2}}\ \to\ \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{g = \frac{g_0}{9}}}}&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>[P(7846)] EBAU Andaluc&#237;a: f&#237;sica (junio 2022) - ejercicio A.2 (7848)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/P-7846-EBAU-Andalucia-fisica-junio-2022-ejercicio-A-2-7848</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/P-7846-EBAU-Andalucia-fisica-junio-2022-ejercicio-A-2-7848</guid>
		<dc:date>2023-02-01T05:45:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Campo gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>Potencial gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>EBAU</dc:subject>
		<dc:subject>Selectividad</dc:subject>
		<dc:subject>EvAU</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Accede al enunciado y la respuestas a cada inciso del problema que se resuelve en el v&#237;deo clicando aqu&#237;.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/15-PAU-examenes-resueltos-de-anos-anteriores" rel="directory"&gt;15 - PAU: ex&#225;menes resueltos de a&#241;os anteriores&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Campo-gravitatorio" rel="tag"&gt;Campo gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Potencial-gravitatorio" rel="tag"&gt;Potencial gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EBAU-329" rel="tag"&gt;EBAU&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Selectividad" rel="tag"&gt;Selectividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EvAU" rel="tag"&gt;EvAU&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Accede al enunciado y la respuestas a cada inciso del problema que se resuelve en el v&#237;deo &lt;b&gt;&lt;a href='https://ejercicios-fyq.com/EBAU-Andalucia-fisica-junio-2022-ejercicio-A-2-7846' class=&#034;spip_in&#034;&gt;clicando aqu&#237;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube.com/embed/_cVqoWO4e1I&#034; title=&#034;YouTube video player&#034; frameborder=&#034;0&#034; allow=&#034;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&#034; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>EBAU Andaluc&#237;a: f&#237;sica (junio 2022) - ejercicio A.2 (7846)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/EBAU-Andalucia-fisica-junio-2022-ejercicio-A-2-7846</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/EBAU-Andalucia-fisica-junio-2022-ejercicio-A-2-7846</guid>
		<dc:date>2023-01-31T05:32:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Campo gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>Potencial gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>EBAU</dc:subject>
		<dc:subject>Selectividad</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>EvAU</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;a) En una determinada regi&#243;n del espacio existen dos puntos A y B en los que el potencial gravitatorio es el mismo . i) &#191;Podemos concluir que los campos gravitatorios en A y en B son iguales? ii) &#191;Cu&#225;l ser&#237;a el trabajo realizado por el campo gravitatorio al desplazar una masa m desde A hasta B? &lt;br class='autobr' /&gt;
b) Dos masas de 2 y 4 kg se sit&#250;an en los puntos A (2,0) m y B (0,3) m, respectivamente. i) Determina el campo y el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas. ii) Calcula el trabajo (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Gravitacion-y-Fuerzas-Centrales-2-o-Bach" rel="directory"&gt;Gravitaci&#243;n y Fuerzas Centrales (2.&#186; Bach)&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Campo-gravitatorio" rel="tag"&gt;Campo gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Potencial-gravitatorio" rel="tag"&gt;Potencial gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EBAU-329" rel="tag"&gt;EBAU&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Selectividad" rel="tag"&gt;Selectividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EvAU" rel="tag"&gt;EvAU&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;a) En una determinada regi&#243;n del espacio existen dos puntos A y B en los que el potencial gravitatorio es el mismo . i) &#191;Podemos concluir que los campos gravitatorios en A y en B son iguales? ii) &#191;Cu&#225;l ser&#237;a el trabajo realizado por el campo gravitatorio al desplazar una masa m desde A hasta B?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;b) Dos masas de 2 y 4 kg se sit&#250;an en los puntos A (2,0) m y B (0,3) m, respectivamente. i) Determina el campo y el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas. ii) Calcula el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para trasladar una tercera masa de 1 kg desde el origen de coordenadas hasta el punto C (2,3) m.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dato: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L211xH19/ea4d6f3049345b0f0419976e2cc882c0-ec7a2.png?1732967422' style='vertical-align:middle;' width='211' height='19' alt=&#034;G = 6.67\cdot 10^{-11}\ N\cdot m^2\cdot kg^{-2}&#034; title=&#034;G = 6.67\cdot 10^{-11}\ N\cdot m^2\cdot kg^{-2}&#034; /&gt;.&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;a) La soluci&#243;n de este apartado debe tener en cuenta los conceptos de intensidad del campo y potencial gravitatorio. &lt;br/&gt; i) Los campos gravitatorios &lt;b&gt;no son iguales porque son vectores&lt;/b&gt;, mientras que el potencial gravitatorio es un escalar. &lt;br/&gt; ii) &lt;b&gt;El trabajo realizado ser&#225; cero&lt;/b&gt;. &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; b) Debes aplicar el principio de superposici&#243;n. &lt;br/&gt; i) &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/1b6a44051cae5c54023c587adc297936.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;354&#034; height=&#034;30&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{\vec{g}_0 = 3.34\cdot 10^{-11}\ \vec{i} + 2.97\cdot 10^{-11}\ \vec{j}\ (m\cdot s^{-2})}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{\vec{g}_0 = 3.34\cdot 10^{-11}\ \vec{i} + 2.97\cdot 10^{-11}\ \vec{j}\ (m\cdot s^{-2})}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/d71f5f4b48cd86fc62527777fe6fc75d.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;241&#034; height=&#034;27&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{V_0 = -1.56\cdot 10^{-10}\ (m^2\cdot s^{-2})}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{V_0 = -1.56\cdot 10^{-10}\ (m^2\cdot s^{-2})}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; ii) &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/17d99842612f393b772edaec8807ed3f.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;162&#034; height=&#034;23&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{W = 2.20\cdot 10^{-11}\ J}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{W = 2.20\cdot 10^{-11}\ J}}}&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;u&gt;RESOLUCI&#211;N DEL PROBLEMA EN V&#205;DEO&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube.com/embed/_cVqoWO4e1I&#034; title=&#034;YouTube video player&#034; frameborder=&#034;0&#034; allow=&#034;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&#034; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Variaci&#243;n del campo gravitatorio terrestre con la profundidad (7694)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Variacion-del-campo-gravitatorio-terrestre-con-la-profundidad-7694</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Variacion-del-campo-gravitatorio-terrestre-con-la-profundidad-7694</guid>
		<dc:date>2022-08-24T05:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Campo gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;&#191;Qu&#233; profundidad tendr&#237;a que tener un pozo orientado hacia el centro de la Tierra para que la intensidad del campo gravitatorio en el fondo fuese la misma que a una altitud de 6 400 km sobre la superficie de la Tierra?&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Gravitacion-y-Fuerzas-Centrales-2-o-Bach" rel="directory"&gt;Gravitaci&#243;n y Fuerzas Centrales (2.&#186; Bach)&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Campo-gravitatorio" rel="tag"&gt;Campo gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#191;Qu&#233; profundidad tendr&#237;a que tener un pozo orientado hacia el centro de la Tierra para que la intensidad del campo gravitatorio en el fondo fuese la misma que a una altitud de 6 400 km sobre la superficie de la Tierra?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;Lo primero que debes tener en cuenta son las ecuaciones que proporcionan los valores del campo en el caso de una altura y una profundidad con respecto al campo en la superficie: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/78ef6820f50e68f636a30680fdca7064.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;145&#034; height=&#034;83&#034; alt=&#034;\left g = g_0\cdot \dfrac{R_T^2}{(R_T + h)^2} \atop g^{\prime} = g_0\cdot \dfrac{(R_T - h^{\prime})}{R_T} \right \}&#034; title=&#034;\left g = g_0\cdot \dfrac{R_T^2}{(R_T + h)^2} \atop g^{\prime} = g_0\cdot \dfrac{(R_T - h^{\prime})}{R_T} \right \}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Si impones la condici&#243;n de que ambos valores tienen que ser iguales obtienes una ecuaci&#243;n que es: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/48e39bbab374b839c5ce5d2ccb626fe2.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;427&#034; height=&#034;44&#034; alt=&#034;\cancel{g_0}\cdot \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2} = \cancel{g_0}\cdot \frac{(R_T - h^{\prime})}{R_T}\ \to\ \color[RGB]{2,112,20}{\bm{h^{\prime} = R_T - \frac{R_T^3}{(R_T + h)^2}}}&#034; title=&#034;\cancel{g_0}\cdot \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2} = \cancel{g_0}\cdot \frac{(R_T - h^{\prime})}{R_T}\ \to\ \color[RGB]{2,112,20}{\bm{h^{\prime} = R_T - \frac{R_T^3}{(R_T + h)^2}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; La altura que est&#225;s considerando es igual al radio de la Tierra. Si tienes esto en cuenta en la expresi&#243;n anterior, obtienes la siguientes relaci&#243;n: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/2249e40d672369695e30b452b715ccfd.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;352&#034; height=&#034;50&#034; alt=&#034;h^{\prime} = R_T - \frac{R_T^3}{(2R_T)^2} = R_T - \frac{R_T\cancel{^3}}{4\cdot \cancel{R_T^2}}\ \to\ \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{h^{\prime} = \frac{3R_T}{4}}}}&#034; title=&#034;h^{\prime} = R_T - \frac{R_T^3}{(2R_T)^2} = R_T - \frac{R_T\cancel{^3}}{4\cdot \cancel{R_T^2}}\ \to\ \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{h^{\prime} = \frac{3R_T}{4}}}}&#034; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;br/&gt; Tomando como valor del radio los 6 400 km, el pozo deber&#237;a tener una profundidad de &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/52fe273da82f408e39fbe173d0a370ee.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;85&#034; height=&#034;21&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bf 4\ 800\ km}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bf 4\ 800\ km}}&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Altura a la que el peso de un cuerpo se reduce a un valor dado (7552)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Altura-a-la-que-el-peso-de-un-cuerpo-se-reduce-a-un-valor-dado-7552</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Altura-a-la-que-el-peso-de-un-cuerpo-se-reduce-a-un-valor-dado-7552</guid>
		<dc:date>2022-04-04T10:22:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Campo gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>EDICO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;ntos kil&#243;metros de altura hay que subir, a partir de la superficie de la Tierra, para que un cuerpo var&#237;e su peso de 500 N a 102 N?&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Gravitacion-y-Fuerzas-Centrales-2-o-Bach" rel="directory"&gt;Gravitaci&#243;n y Fuerzas Centrales (2.&#186; Bach)&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Campo-gravitatorio" rel="tag"&gt;Campo gravitatorio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EDICO" rel="tag"&gt;EDICO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;ntos kil&#243;metros de altura hay que subir, a partir de la superficie de la Tierra, para que un cuerpo var&#237;e su peso de 500 N a 102 N?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;Puedes resolver el problema comparando los valores del peso que el enunciado proporciona: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/46fe02a2c98b5b5d20c522134f7488c3.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;250&#034; height=&#034;41&#034; alt=&#034;\frac{p}{p^{\prime}} = \frac{\cancel{m}\cdot g}{\cancel{m}\cdot g^{\prime}} = \frac{500\ \cancel{N}}{102\ \cancel{N}}\ \to\ \color[RGB]{2,112,20}{\bm{\frac{g}{g^{\prime}} = 4.9}}&#034; title=&#034;\frac{p}{p^{\prime}} = \frac{\cancel{m}\cdot g}{\cancel{m}\cdot g^{\prime}} = \frac{500\ \cancel{N}}{102\ \cancel{N}}\ \to\ \color[RGB]{2,112,20}{\bm{\frac{g}{g^{\prime}} = 4.9}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; La aceleraci&#243;n gravitatoria es el valor del campo gravitatorio en un punto dado por lo que la ecuaci&#243;n anterior puedes reescribirla: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/09ba3d8069dda8ac2e5206a0a485541e.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;291&#034; height=&#034;56&#034; alt=&#034;\frac{\cancel{G}\cdot \frac{\cancel{M_T}}{R_T^2}}{\cancel{G}\cdot \frac{\cancel{M_T}}{(R_T + h)^2}} = 4.9\ \to\ \color[RGB]{2,112,20}{\bm{\frac{(R_T + h)^2}{R_T^2} = 4.9}}&#034; title=&#034;\frac{\cancel{G}\cdot \frac{\cancel{M_T}}{R_T^2}}{\cancel{G}\cdot \frac{\cancel{M_T}}{(R_T + h)^2}} = 4.9\ \to\ \color[RGB]{2,112,20}{\bm{\frac{(R_T + h)^2}{R_T^2} = 4.9}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Si operas con la ecuaci&#243;n anterior obtienes: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/68b162fcc90ced3e62b956184712e6da.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;440&#034; height=&#034;20&#034; alt=&#034;(R_T + h)^2 = 4.9R_T^2\ \to\ h = \sqrt{4.9}\cdot R_T - R_T\ \to\ \color[RGB]{0,112,192}{\bm{h = 1.21R_T}}&#034; title=&#034;(R_T + h)^2 = 4.9R_T^2\ \to\ h = \sqrt{4.9}\cdot R_T - R_T\ \to\ \color[RGB]{0,112,192}{\bm{h = 1.21R_T}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; El resultado lo puedes obtener si sustituyes el valor del radio medio de la Tierra: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/bfd1ea895e2100492a67f1988cc10087.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;300&#034; height=&#034;23&#034; alt=&#034;h = 1.21\cdot 6.37\cdot 10^3\ km = \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{7.71\cdot 10^3\ km}}}&#034; title=&#034;h = 1.21\cdot 6.37\cdot 10^3\ km = \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{7.71\cdot 10^3\ km}}}&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Descarga el enunciado y la resoluci&#243;n del problema en formato EDICO si lo necesitas&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_1842 spip_document spip_documents spip_document_file spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;a href=&#034;https://ejercicios-fyq.com/apuntes/descarga.php?file=Ej_7552.edi&#034; class=&#034; spip_doc_lien&#034; title='Zip - ' type=&#034;application/zip&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/plugins-dist/medias/prive/vignettes/zip.svg?1772792240' width='64' height='64' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Valor de g cuando nos situamos a una altura de seis veces el radio terrestre (7385)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Valor-de-g-cuando-nos-situamos-a-una-altura-de-seis-veces-el-radio-terrestre</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Valor-de-g-cuando-nos-situamos-a-una-altura-de-seis-veces-el-radio-terrestre</guid>
		<dc:date>2021-11-15T04:10:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;l es el valor del m&#243;dulo de la aceleraci&#243;n de gravedad a una altura igual a cinco veces el radio terrestre? La aceleraci&#243;n de gravedad a nivel del mar, en la superficie de la Tierra, es .&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Gravitacion-y-Fuerzas-Centrales-2-o-Bach" rel="directory"&gt;Gravitaci&#243;n y Fuerzas Centrales (2.&#186; Bach)&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;l es el valor del m&#243;dulo de la aceleraci&#243;n de gravedad a una altura igual a cinco veces el radio terrestre? La aceleraci&#243;n de gravedad a nivel del mar, en la superficie de la Tierra, es &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L75xH16/16f38902f340e705deaa1ec6eca78a9e-01b15.png?1733060811' style='vertical-align:middle;' width='75' height='16' alt=&#034;9.8\ m\cdot s^{-2}&#034; title=&#034;9.8\ m\cdot s^{-2}&#034; /&gt;.&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;El valor de &lt;i&gt;g&lt;/i&gt; dado es cuando la distancia al centro de la Tierra es &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/183ef482f580ba3ba74c5f9a54e0461f.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;22&#034; height=&#034;15&#034; alt=&#034;R _T&#034; title=&#034;R _T&#034; /&gt;. Si consideras una altura de &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/c73796f0d797f917e0670599c9149aaa.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;30&#034; height=&#034;15&#034; alt=&#034;5R_T&#034; title=&#034;5R_T&#034; /&gt; estar&#237;as considerando una distancia de &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/2dacbdcb682fe4ea80118d5d51f8b397.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;30&#034; height=&#034;15&#034; alt=&#034;6R_T&#034; title=&#034;6R_T&#034; /&gt; en total, con respecto al centro de la Tierra. Solo tienes que comparar las expresiones de &lt;i&gt;g&lt;/i&gt; para ambos casos, es decir, hacer el cociente entre ellas: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/1710bdd860da3ebb136324a84259b8e3.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;420&#034; height=&#034;60&#034; alt=&#034;\frac{g}{g^{\prime}} = \frac{\cancel{G}\cdot \frac{\cancel{M_T}}{\cancel{R_T^2}}}{\cancel{G}\cdot \frac{\cancel{M_T}}{36\ \cancel{R_T^2}}}\ \to\ g^{\prime} = \frac{g}{36} = \frac{9.8\ m\cdot s^{-2}}{36} = \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{0.27\ m\cdot s^{-2}}}}&#034; title=&#034;\frac{g}{g^{\prime}} = \frac{\cancel{G}\cdot \frac{\cancel{M_T}}{\cancel{R_T^2}}}{\cancel{G}\cdot \frac{\cancel{M_T}}{36\ \cancel{R_T^2}}}\ \to\ g^{\prime} = \frac{g}{36} = \frac{9.8\ m\cdot s^{-2}}{36} = \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{0.27\ m\cdot s^{-2}}}}&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Aceleraci&#243;n gravitatoria de un astronauta en la superficie de un planeta X (7110)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Aceleracion-gravitatoria-de-un-astronauta-en-la-superficie-de-un-planeta-X-7110</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Aceleracion-gravitatoria-de-un-astronauta-en-la-superficie-de-un-planeta-X-7110</guid>
		<dc:date>2021-04-07T06:24:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>EDICO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Un planeta X tiene una masa igual a 6 veces la masa de la Tierra, y un radio igual al doble del radio terrestre. Determina la aceleraci&#243;n de gravedad que experimentar&#237;a un astronauta en la superficie del planeta X.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/La-Tierra-en-el-Universo" rel="directory"&gt;La Tierra en el Universo&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Intensidad-campo" rel="tag"&gt;Intensidad campo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/EDICO" rel="tag"&gt;EDICO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Un planeta X tiene una masa igual a 6 veces la masa de la Tierra, y un radio igual al doble del radio terrestre. Determina la aceleraci&#243;n de gravedad que experimentar&#237;a un astronauta en la superficie del planeta X.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;La aceleraci&#243;n de la gravedad en la superficie del planeta ser&#225;: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/25685b837c1bb99dfda7156100f3b258.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;107&#034; height=&#034;41&#034; alt=&#034;\color[RGB]{2,112,20}{\bm{g_X = G\cdot \frac{M_X}{R_X^2}}}&#034; title=&#034;\color[RGB]{2,112,20}{\bm{g_X = G\cdot \frac{M_X}{R_X^2}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Puedes sustituir los datos de masa y radio por las relaciones con la masa y radio de la Tierra y la ecuaci&#243;n queda como: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/da584408f8684ac84132c446d5dc5966.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;341&#034; height=&#034;40&#034; alt=&#034;g_X = G\cdot \frac{6M_T}{(2R_T)^2} = \frac{3}{2}\cdot G\cdot \frac{M_T}{R_T^2}\ \to\ \color[RGB]{0,112,192}{\bm{g_X = \frac{3}{2}\cdot g_T}}&#034; title=&#034;g_X = G\cdot \frac{6M_T}{(2R_T)^2} = \frac{3}{2}\cdot G\cdot \frac{M_T}{R_T^2}\ \to\ \color[RGB]{0,112,192}{\bm{g_X = \frac{3}{2}\cdot g_T}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Es muy f&#225;cil saber cu&#225;l ser&#225; la aceleraci&#243;n en el planeta X si conoces el valor de la aceleraci&#243;n en la Tierra: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/65147c705a8c1c864369631252001cfb.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;195&#034; height=&#034;35&#034; alt=&#034;g_X = \frac{3}{2}\cdot 9.8\ \frac{m}{s^2} = \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{14.7\ \frac{m}{s^2}}}}&#034; title=&#034;g_X = \frac{3}{2}\cdot 9.8\ \frac{m}{s^2} = \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{14.7\ \frac{m}{s^2}}}}&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Descarga el enunciado y la resoluci&#243;n del problema en formato EDICO si lo necesitas&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_1887 spip_document spip_documents spip_document_file spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;a href=&#034;https://ejercicios-fyq.com/apuntes/descarga.php?file=Ej_7110.edi&#034; class=&#034; spip_doc_lien&#034; title='Zip - ' type=&#034;application/zip&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/plugins-dist/medias/prive/vignettes/zip.svg?1772792240' width='64' height='64' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
