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	<title>EjerciciosFyQ</title>
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	<description>Ejercicios Resueltos, Situaciones de aprendizaje y V&#205;DEOS de F&#237;sica y Qu&#237;mica para Secundaria y Bachillerato</description>
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		<title>EjerciciosFyQ</title>
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<item xml:lang="es">
		<title>[P(428)] Atracci&#243;n de la Luna sobre una persona en la Tierra (8330)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/P-428-Atraccion-de-la-Luna-sobre-una-persona-en-la-Tierra-8330</link>
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		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Gravitaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>
		<dc:subject>Fuerza gravitatoria</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Para ver el enunciado y las respuestas al problema que se resuelve en el v&#237;deo, clica sobre este enlace.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/5-Nuestro-Planeta-en-el-Universo" rel="directory"&gt;5 - Nuestro Planeta en el Universo&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Gravitacion" rel="tag"&gt;Gravitaci&#243;n&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;, 
&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;Para ver el enunciado y las respuestas al problema que se resuelve en el v&#237;deo, &lt;b&gt;&lt;a href='https://ejercicios-fyq.com/Atraccion-gravitatoria-de-la-Luna-sobre-una-persona-en-la-superficie-de-la' class=&#034;spip_in&#034;&gt;clica sobre este enlace&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube.com/embed/s_Wee7aF-mc&#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>
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		<dc:date>2023-07-28T09:01:33Z</dc:date>
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		<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>EBAU Madrid: f&#237;sica (junio 2022) - ejercicio A.1 (7999)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/EBAU-Madrid-fisica-junio-2022-ejercicio-A-1-7999</link>
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		<dc:date>2023-07-26T05:52:43Z</dc:date>
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		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Energ&#237;a potencial</dc:subject>
		<dc:subject>Campo gravitatorio</dc:subject>
		<dc:subject>EBAU</dc:subject>
		<dc:subject>Selectividad</dc:subject>
		<dc:subject>Interacci&#243;n gravitatoria</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>EvAU</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Una part&#237;cula de masa 20 kg permanece fija en el origen de coordenadas. &lt;br class='autobr' /&gt;
a) Calcula el campo gravitatorio generado por la masa en el punto (8, 6) m y la fuerza que experimentar&#225; una segunda part&#237;cula de masa 3 kg situada en dicho punto. &lt;br class='autobr' /&gt;
b) Con el objetivo de alejar la segunda part&#237;cula, se le transmite una velocidad de en la direcci&#243;n de la recta que une ambas part&#237;culas. Halla el punto m&#225;s alejado del origen que alcanzar&#225; dicha part&#237;cula. &lt;br class='autobr' /&gt;
Dato:&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/Energia-potencial" rel="tag"&gt;Energ&#237;a potencial&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/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/Interaccion-gravitatoria" rel="tag"&gt;Interacci&#243;n gravitatoria&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;, 
&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;Una part&#237;cula de masa 20 kg permanece fija en el origen de coordenadas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a) Calcula el campo gravitatorio generado por la masa en el punto (8, 6) m y la fuerza que experimentar&#225; una segunda part&#237;cula de masa 3 kg situada en dicho punto.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;b) Con el objetivo de alejar la segunda part&#237;cula, se le transmite una velocidad de &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L117xH16/bcb46e460987fe5586eb06f19bcf95a6-32a20.png?1732970018' style='vertical-align:middle;' width='117' height='16' alt=&#034;1.2\cdot 10^{-5}\ m\cdot s^{-1}&#034; title=&#034;1.2\cdot 10^{-5}\ m\cdot s^{-1}&#034; /&gt; en la direcci&#243;n de la recta que une ambas part&#237;culas. Halla el punto m&#225;s alejado del origen que alcanzar&#225; dicha part&#237;cula.&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) &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/216b9c239d903339edf755bfb7236a49.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;362&#034; height=&#034;30&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{\vec{g} = -1.06\cdot 10^{-11}\ \vec{i} - 7.98\cdot10^{-12}\ \vec{j}\ (m\cdot s^{-2})}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{\vec{g} = -1.06\cdot 10^{-11}\ \vec{i} - 7.98\cdot10^{-12}\ \vec{j}\ (m\cdot s^{-2})}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/bd768eccbd51bb2ec8366cd1365e1330.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;328&#034; height=&#034;30&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{\vec{F} = -3.18\cdot 10^{-11}\ \vec{i} - 2.39\cdot10^{-11}\ \vec{j}\ (N)}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{\vec{F} = -3.18\cdot 10^{-11}\ \vec{i} - 2.39\cdot10^{-11}\ \vec{j}\ (N)}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; b) &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/e0464a9ca87d711e9d9ae9882f56ad35.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;164&#034; height=&#034;26&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bf P = (17.4, 13.1)\ m}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bf P = (17.4, 13.1)\ m}}&#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/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;
		
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	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>EBAU Madrid: f&#237;sica (junio 2021) - ejercicio B.1 (7992)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/EBAU-Madrid-fisica-junio-2021-ejercicio-B-1-7992</link>
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		<dc:date>2023-07-19T10:29:06Z</dc:date>
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		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Energ&#237;a potencial</dc:subject>
		<dc:subject>Velocidad orbital</dc:subject>
		<dc:subject>EBAU</dc:subject>
		<dc:subject>Selectividad</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>EvAU</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Una sonda espacial de 3 500 kg se encuentra en &#243;rbita circular alrededor de Saturno, realizando una revoluci&#243;n cada 36 h. Calcula: &lt;br class='autobr' /&gt;
a) La velocidad orbital y la energ&#237;a mec&#225;nica que posee la sonda espacial. &lt;br class='autobr' /&gt;
b) La energ&#237;a m&#237;nima necesaria que habr&#237;a que suministrarle para que abandone el campo gravitatorio del planeta. &lt;br class='autobr' /&gt;
Datos: ;&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/Energia-potencial" rel="tag"&gt;Energ&#237;a potencial&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Velocidad-orbital" rel="tag"&gt;Velocidad orbital&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;, 
&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;Una sonda espacial de 3 500 kg se encuentra en &#243;rbita circular alrededor de Saturno, realizando una revoluci&#243;n cada 36 h. Calcula:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a) La velocidad orbital y la energ&#237;a mec&#225;nica que posee la sonda espacial.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;b) La energ&#237;a m&#237;nima necesaria que habr&#237;a que suministrarle para que abandone el campo gravitatorio del planeta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datos: &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;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L138xH19/3b09c9eaeac1d272224d04f3791fc6e7-d2b05.png?1732971391' style='vertical-align:middle;' width='138' height='19' alt=&#034;M_S = 5.68\cdot 10^{26}\ kg&#034; title=&#034;M_S = 5.68\cdot 10^{26}\ kg&#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) &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/29b33de2ee45c85c4287ee095570e111.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;163&#034; height=&#034;23&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{v = 1.22\cdot 10^4\ m\cdot ^{-1}}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{v = 1.22\cdot 10^4\ m\cdot ^{-1}}}}&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/a86918d3b79b410dd162eb4ad225f17f.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;175&#034; height=&#034;25&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{E_M = -2.62\cdot 10^{11}\ J}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{E_M = -2.62\cdot 10^{11}\ J}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; b) &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/10b7083daad35feaa6ed7611a3697230.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;159&#034; height=&#034;25&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{E_M = 2.62\cdot 10^{11}\ J}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{E_M = 2.62\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/r6m4X6oCi-8&#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(369)] Primer ejemplo de ley de la gravitaci&#243;n universal (3979)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/P-369-Primer-ejemplo-de-ley-de-la-gravitacion-universal-3979</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/P-369-Primer-ejemplo-de-ley-de-la-gravitacion-universal-3979</guid>
		<dc:date>2017-01-31T23:48:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>dani</dc:creator>


		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>Interacci&#243;n gravitatoria</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Si haces clic en este enlace podr&#225;s ver el enunciado y las soluciones al problema que se resuelve en el v&#237;deo.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/5-Nuestro-Planeta-en-el-Universo" rel="directory"&gt;5 - Nuestro Planeta 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/Interaccion-gravitatoria" rel="tag"&gt;Interacci&#243;n gravitatoria&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;&lt;b&gt;&lt;a href='https://ejercicios-fyq.com/Peso-en-la-Tierra-y-en-orbita-de-la-estacion-espacial-internacional-369' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Si haces clic en este enlace&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; podr&#225;s ver el enunciado y las soluciones al problema que se resuelve en el v&#237;deo.&lt;/p&gt;
&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube.com/embed/Vs3AlQN5wME&#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>Atracci&#243;n gravitatoria de la Luna sobre una persona en la superficie de la Tierra (428)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Atraccion-gravitatoria-de-la-Luna-sobre-una-persona-en-la-superficie-de-la</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Atraccion-gravitatoria-de-la-Luna-sobre-una-persona-en-la-superficie-de-la</guid>
		<dc:date>2010-02-15T07:21:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Gravitaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;El astro m&#225;s cercano a nosotros es la Luna. Calcula la atracci&#243;n gravitatoria que la Luna ejerce sobre ti, comp&#225;rala con tu peso y razona si &#171;los astros&#187; pueden ejercer influencia en nuestras vidas. &lt;br class='autobr' /&gt;
Datos: ; ;&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/Gravitacion" rel="tag"&gt;Gravitaci&#243;n&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/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;El astro m&#225;s cercano a nosotros es la Luna. Calcula la atracci&#243;n gravitatoria que la Luna ejerce sobre ti, comp&#225;rala con tu peso y razona si &#171;los astros&#187; pueden ejercer influencia en nuestras vidas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datos: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L177xH24/f7c2c85b90a6f40ed4d9e15ed845c4a6-0ac9a.png?1732967849' style='vertical-align:middle;' width='177' height='24' alt=&#034;m_L = 7.34\cdot 10^{22}\ kg&#034; title=&#034;m_L = 7.34\cdot 10^{22}\ kg&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L182xH22/f331175e0fc604d2f08787ad236ada14-f00a9.png?1732967849' style='vertical-align:middle;' width='182' height='22' alt=&#034;d_{T-L} = 3.84\cdot 10^8\ m&#034; title=&#034;d_{T-L} = 3.84\cdot 10^8\ m&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L146xH21/4a45bd3a2900723e39aa938045cb1813-f9d18.png?1732967849' style='vertical-align:middle;' width='146' height='21' alt=&#034;r_T = 6.37\cdot 10^6\ m&#034; title=&#034;r_T = 6.37\cdot 10^6\ m&#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;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/277d331ade771af4acbd0999b64496bc.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;342&#034; height=&#034;36&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{F_L = 3.32\cdot 10^{-5}\cdot m_p\ (N\cdot kg^{-1})}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{F_L = 3.32\cdot 10^{-5}\cdot m_p\ (N\cdot kg^{-1})}}}&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/0428a1623e46c21eaaf158c9d2f8e83d.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;267&#034; height=&#034;36&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{F_T = 9.8\cdot m_p\ (N\cdot kg^{-1})}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{F_T = 9.8\cdot m_p\ (N\cdot kg^{-1})}}}&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;La fuerza que ejerce la Luna es unas &#161;295 000 veces menor!&lt;/b&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/s_Wee7aF-mc&#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>Peso en la Tierra y en &#243;rbita de la estaci&#243;n espacial internacional (369)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Peso-en-la-Tierra-y-en-orbita-de-la-estacion-espacial-internacional-369</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Peso-en-la-Tierra-y-en-orbita-de-la-estacion-espacial-internacional-369</guid>
		<dc:date>2010-02-06T06:55:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Gravitaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Intensidad campo</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Sabiendo que la masa de la estaci&#243;n espacial internacional es de 415 toneladas, &#191;cu&#225;l ser&#237;a su peso en la Tierra? &#191;Y en &#243;rbita? &lt;br class='autobr' /&gt;
Datos: ; ; ;&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/Gravitacion" rel="tag"&gt;Gravitaci&#243;n&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/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;Sabiendo que la masa de la estaci&#243;n espacial internacional es de 415 toneladas, &#191;cu&#225;l ser&#237;a su peso en la Tierra? &#191;Y en &#243;rbita?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datos: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L169xH40/30bb41a0dbc9a781ced93ac54b3967f0-7b5be.png?1732986285' style='vertical-align:middle;' width='169' height='40' alt=&#034;G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ \frac{N\cdot m^2}{kg^2}&#034; title=&#034;G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ \frac{N\cdot m^2}{kg^2}&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L136xH17/3fc4d6a21ce93b399661d58f9b80dbb9-eca52.png?1733027697' style='vertical-align:middle;' width='136' height='17' alt=&#034;R_T = 6.37\cdot 10^3\ km&#034; title=&#034;R_T = 6.37\cdot 10^3\ km&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L138xH19/a06a28add3cc58a8846167becad50541-b57c5.png?1732967422' style='vertical-align:middle;' width='138' height='19' alt=&#034;M_T = 5.98\cdot 10^{24}\ kg&#034; title=&#034;M_T = 5.98\cdot 10^{24}\ kg&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L104xH15/0202f30c6c8da8481e94b62ee3c41d20-c0cbb.png?1733069225' style='vertical-align:middle;' width='104' height='15' alt=&#034;R_{\acute{o}rb} = 386\ km&#034; title=&#034;R_{\acute{o}rb} = 386\ km&#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;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/9d4f77972440747664ef973296317a1a.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;181&#034; height=&#034;34&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{p = 4.08\cdot 10^6\ N}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{p = 4.08\cdot 10^6\ N}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/02d444473e8140f5d6a4b495ad1b0724.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;207&#034; height=&#034;34&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{p_{\acute{o}rb} = 3.63\cdot 10^6\ N}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{p_{\acute{o}rb} = 3.63\cdot 10^6\ N}}}&#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/Vs3AlQN5wME&#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>&#191;Por qu&#233; caen los objetos? (368)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Por-que-caen-los-objetos-368</link>
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		<dc:date>2010-02-06T06:47:45Z</dc:date>
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		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Gravitaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;&#191;C&#243;mo se explica que los objetos caigan a partir de la teor&#237;a de la gravitaci&#243;n universal?&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/Gravitacion" rel="tag"&gt;Gravitaci&#243;n&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/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;&#191;C&#243;mo se explica que los objetos caigan a partir de la teor&#237;a de la gravitaci&#243;n universal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Caen por acci&#243;n de la atracci&#243;n de la Tierra sobre ellos. Es una fuerza a distancia entre los objetos y la Tierra, y esa fuerza es siempre atractiva.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Masa de dos cuerpos iguales que se atraen, sabiendo la distancia entre ellos (365)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Masa-de-dos-cuerpos-iguales-que-se-atraen-sabiendo-la-distancia-entre-ellos-365</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Masa-de-dos-cuerpos-iguales-que-se-atraen-sabiendo-la-distancia-entre-ellos-365</guid>
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		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Gravitaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Dos cuerpos de masas iguales que est&#225;n separados por una distancia de 500 m se atraen con una fuerza de . &#191;Cu&#225;l es la masa de los cuerpos? &lt;br class='autobr' /&gt;
Dato:&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/Gravitacion" rel="tag"&gt;Gravitaci&#243;n&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/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;Dos cuerpos de masas iguales que est&#225;n separados por una distancia de 500 m se atraen con una fuerza de &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L84xH16/3870bbb9c28a9e5d199c171d2b69678f-06644.png?1732986285' style='vertical-align:middle;' width='84' height='16' alt=&#034;7.5\cdot 10^{-8}\ N&#034; title=&#034;7.5\cdot 10^{-8}\ N&#034; /&gt;. &#191;Cu&#225;l es la masa de los cuerpos?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dato: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L169xH40/30bb41a0dbc9a781ced93ac54b3967f0-7b5be.png?1732986285' style='vertical-align:middle;' width='169' height='40' alt=&#034;G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ \frac{N\cdot m^2}{kg^2}&#034; title=&#034;G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ \frac{N\cdot m^2}{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;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/b7b539c535908c7888aa2b5fd3d46df2.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;184&#034; height=&#034;25&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{m_1 = m_2 = 16\ 766\ kg}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{m_1 = m_2 = 16\ 766\ kg}}}&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href='https://ejercicios-fyq.com/P-365-Ejemplo-2-de-Ley-de-la-Gravitacion-Universal' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Ver problema en v&#237;deo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Fuerza de atracci&#243;n gravitatoria entre dos masas (364)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Fuerza-de-atraccion-gravitatoria-entre-dos-masas-364</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Fuerza-de-atraccion-gravitatoria-entre-dos-masas-364</guid>
		<dc:date>2010-02-06T06:05:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Gravitaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>Ley de gravitaci&#243;n universal</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Calcula la fuerza de atracci&#243;n gravitatoria entre dos objetos de masas 30 g y 65 g si est&#225;n situados a una distancia de 12 cm.&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/Gravitacion" rel="tag"&gt;Gravitaci&#243;n&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/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;Calcula la fuerza de atracci&#243;n gravitatoria entre dos objetos de masas 30 g y 65 g si est&#225;n situados a una distancia de 12 cm. &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L169xH40/580b47493f5dc3003ca1881aa7f2dd8f-9d255.png?1732988298' style='vertical-align:middle;' width='169' height='40' alt=&#034;G = 6.67\cdot 10^{-11}\ \frac{N\cdot m^2}{kg^2}&#034; title=&#034;G = 6.67\cdot 10^{-11}\ \frac{N\cdot m^2}{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;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/a17d3038eedd8ae9737fa0ccba942911.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;145&#034; height=&#034;26&#034; alt=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{F_G = 9\cdot 10^{-12}\ N}}}&#034; title=&#034;\fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{F_G = 9\cdot 10^{-12}\ N}}}&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href='https://ejercicios-fyq.com/P-364-Ejemplo-3-de-Ley-de-la-Gravitacion-Universal' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Ver problema en v&#237;deo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>



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