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    cos ⁡ Ω ⋅ cos ⁡ ω − sin ⁡ Ω ⋅ cos ⁡ i ⋅ sin ⁡ ω   ; x 2 = sin ⁡ Ω ⋅ cos ⁡ ω + cos ⁡ Ω ⋅ cos ⁡ i ⋅ sin ⁡ ω   ; x 3 = sin ⁡ i ⋅ sin ⁡ ω ; y 1 = − cos ⁡…
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    e cos ⁡ ( θ − θ 0 ) = p 1 + e cos ⁡ ( θ − θ 0 ) {\displaystyle r={\frac {1}{u}}={\frac {l^{2}/GM}{1+e\cos(\theta -\theta _{0})}}={\frac {p}{1+e\cos(\theta…
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  • Miniatura para Trayectoria hiperbólica
    Entonces θ ∞ = cos − 1 ⁡ ( 1 / e ) {\displaystyle \theta {_{\infty }}=\cos ^{-1}(1/e)\,} o e = 1 / cos ⁡ θ ∞ {\displaystyle e=1/\cos \theta {_{\infty…
    13 kB (1640 palabras) - 00:53 12 nov 2023
  • Miniatura para Planetario Tuxtla - Jaime Sabines Gutiérrez
    El Planetario Tuxtla - Jaime Sabines Gutiérrez Es uno de los más grandes y modernos de toda la República. Cuenta con la más alta tecnología de proyección…
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  • núcleos planetarios de formación de planetas. La diferenciación planetaria se define ampliamente como el desarrollo de una cosa a muchas cosas; de un cuerpo…
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  • Miniatura para Movimiento circular uniforme
    sistema de referencia cartesiano x,y: { x = r cos ⁡ φ y = r sen ⁡ φ {\displaystyle {\begin{cases}x=r\cos \varphi \\y=r\operatorname {sen} \varphi \end{cases}}}…
    10 kB (1609 palabras) - 01:52 14 may 2024
  • Miniatura para Órbita de Kepler
    1 − cos ⁡ θ 1 + cos ⁡ θ = 1 − cos ⁡ E − e 1 − e ⋅ cos ⁡ E 1 + cos ⁡ E − e 1 − e ⋅ cos ⁡ E = 1 − e ⋅ cos ⁡ E − cos ⁡ E + e 1 − e ⋅ cos ⁡ E + cos ⁡ E −…
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  • Miniatura para Casa de las Ciencias (La Coruña)
    Casa de las Ciencias (La Coruña) (categoría Planetarios de España)
    del mundo, contiene, entre otras cosas, módulos para experimentar fenómenos sorprendentes, exposiciones y un planetario que ofrece programas en directo…
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  • Miniatura para Péndulo
    (t)}{\frac {ld\theta }{\sqrt {E-U(\theta )}}}=} = l 2 g ∫ 0 ϕ ( t ) d θ cos ⁡ θ − cos ⁡ ϕ 0 = l 4 g ∫ 0 ϕ ( t ) d θ sen 2 ⁡ ϕ 0 2 − sen 2 ⁡ θ 2 {\displaystyle…
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  • astrónomos son los eclipses, la retrogradación de los planetas, los ingresos planetarios, el tiempo sidéreo, las posiciones medias y reales de los nodos de la…
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  • de los dos cuerpos: r = ℓ 2 / G M 1 + e cos ⁡ θ , ℓ = r 2 θ ˙ {\displaystyle r={\cfrac {\ell ^{2}/GM}{1+e\cos \theta }},\quad \ell =r^{2}{\dot {\theta…
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    movimiento es una de las formas más simples de probar que las trayectorias planetarias en ese caso son cónicas. El vector de Runge-Lenz aparece de manera natural…
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    2 + ∑ n = 1 ∞ [ a n cos ⁡ 2 n π T t + b n sen ⁡ 2 n π T t ] {\displaystyle {\frac {a_{0}}{2}}+\sum _{n=1}^{\infty }\left[a_{n}\cos {\frac {2n\pi…
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  • ⁡ θ cos ⁡ θ − r 3 sin 3 ⁡ θ cos 3 ⁡ θ + r 5 sin 5 ⁡ θ cos 5 ⁡ θ − r 7 sin 7 ⁡ θ cos 7 ⁡ θ + ⋯ {\displaystyle r\theta ={r{\frac {\sin \theta }{\cos \theta…
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  • Miniatura para Engranaje
    círculo base pueden expresarse como: x = r b ⋅ cos ⁡ ( θ ) + r b ⋅ θ ⋅ sin ⁡ ( θ ) {\displaystyle x=r_{b}\cdot \cos(\theta )+r_{b}\cdot \theta \cdot \sin(\theta…
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