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	<title>Comentarios en: El eclipse de julio es la mejor posibilidad para buscar anomalías gravitatorias</title>
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	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
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		<title>Por: GABRIEL CERNA</title>
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		<dc:creator>GABRIEL CERNA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:45:56 +0000</pubDate>
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		<description>Interesante hay que observarlo este eclipse aun nos dara alguna respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante hay que observarlo este eclipse aun nos dara alguna respuesta.</p>
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		<title>Por: Garred</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/07/19/el-eclipse-de-julio-es-la-mejor-posibilidad-para-buscar-anomalias-gravitatorias/comment-page-1/#comment-15540</link>
		<dc:creator>Garred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:15:24 +0000</pubDate>
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		<description>Mira que hacer calcular esto a otra persona... Bueno, para intentar redimir mi pereza puedo confirmarte que haciendo los calculos por mi cuenta llego a los mismos resultados :P

Muy bien explicado ^^ un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira que hacer calcular esto a otra persona&#8230; Bueno, para intentar redimir mi pereza puedo confirmarte que haciendo los calculos por mi cuenta llego a los mismos resultados <img src='http://www.cienciakanija.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Muy bien explicado ^^ un saludo!</p>
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		<title>Por: Jurl</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/07/19/el-eclipse-de-julio-es-la-mejor-posibilidad-para-buscar-anomalias-gravitatorias/comment-page-1/#comment-15539</link>
		<dc:creator>Jurl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 01:13:44 +0000</pubDate>
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		<description>Puedes calcularlo tú mismo: la fórmula newtoniana es F = G M m r^-2, donde G es la constante de gravitación universal (6,67#10^-11 en SI), M y m las masas de los cuerpos que experimentan gravitación y r la distancia entre sus centros de masas. Como es una magnitud vectorial, en el caso de un eclipse las fuerzas de atracción serían tres: la del Sol sobre ti, la de la Luna sobre ti, y la de la Tierra sobre ti. La última es constante siempre (caminas a una distancia aproximadamente constante del centro de masas de la Tierra, siempre), la del Sol también (pues podemos &quot;redondear&quot; la órbita terrestre, y es otra distancia constante, a pesar de que cada 24 h y debido a la rotación terrestre se incrementa y disminuye en un diámetro de la Tierra, pero es igualmente despreciable al ser 12.750 km contra aproximadamente 150 millones), y la de la Luna oscila, también aproximadamente, alrededor de una distancia más variable (384.000 km en promedio). Datos todos que puedes localizar en internet con facilidad. La Luna altera su sentido vectorial, pues cuando cae del &quot;mismo lado&quot; que el Sol -caso del eclipse- su gravedad se suma a la de éste y en el &quot;lado contrario&quot; la contrarresta (es decir, cuando está más cerca del Sol que la Tierra y cuando está más alejada que ésta del mismo). Estos efectos además deberían notarse periódicamente, con o sin eclipses. Si haces los cálculos pertinentes verás que no dan pie a justificar en absoluto lo que aquí se plantea, a no ser que pensemos en efectos ya de tipo más exótico estilo resonancias de ondas gravitatorias o sabe Dios qué, algo totalmente nuevo para la mecánica clásica de toda la vida.

Bueno, te hago yo los cálculos xD:
la masa del Sol es aprox. 2·10^30 kg (casi 333.000 veces la terrestre)
la de la Tierra es aprox. 6·10^24 kg
la de la Luna es aprox. 7,3·10^22 kg
pongamos tu masa en 80 kg

La F entre el Sol y tú es de aprox. 0,50 N
La F entre la Tierra y tú es de aprox. 790 N
La F entre la Luna y tú es de aprox. 0,0025 N

La F del Sol es unas 200 veces mayor que la de la Luna. Como ves, son fuerzas demasiado débiles para poder justificar lo que se pretende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes calcularlo tú mismo: la fórmula newtoniana es F = G M m r^-2, donde G es la constante de gravitación universal (6,67#10^-11 en SI), M y m las masas de los cuerpos que experimentan gravitación y r la distancia entre sus centros de masas. Como es una magnitud vectorial, en el caso de un eclipse las fuerzas de atracción serían tres: la del Sol sobre ti, la de la Luna sobre ti, y la de la Tierra sobre ti. La última es constante siempre (caminas a una distancia aproximadamente constante del centro de masas de la Tierra, siempre), la del Sol también (pues podemos &#8220;redondear&#8221; la órbita terrestre, y es otra distancia constante, a pesar de que cada 24 h y debido a la rotación terrestre se incrementa y disminuye en un diámetro de la Tierra, pero es igualmente despreciable al ser 12.750 km contra aproximadamente 150 millones), y la de la Luna oscila, también aproximadamente, alrededor de una distancia más variable (384.000 km en promedio). Datos todos que puedes localizar en internet con facilidad. La Luna altera su sentido vectorial, pues cuando cae del &#8220;mismo lado&#8221; que el Sol -caso del eclipse- su gravedad se suma a la de éste y en el &#8220;lado contrario&#8221; la contrarresta (es decir, cuando está más cerca del Sol que la Tierra y cuando está más alejada que ésta del mismo). Estos efectos además deberían notarse periódicamente, con o sin eclipses. Si haces los cálculos pertinentes verás que no dan pie a justificar en absoluto lo que aquí se plantea, a no ser que pensemos en efectos ya de tipo más exótico estilo resonancias de ondas gravitatorias o sabe Dios qué, algo totalmente nuevo para la mecánica clásica de toda la vida.</p>
<p>Bueno, te hago yo los cálculos xD:<br />
la masa del Sol es aprox. 2·10^30 kg (casi 333.000 veces la terrestre)<br />
la de la Tierra es aprox. 6·10^24 kg<br />
la de la Luna es aprox. 7,3·10^22 kg<br />
pongamos tu masa en 80 kg</p>
<p>La F entre el Sol y tú es de aprox. 0,50 N<br />
La F entre la Tierra y tú es de aprox. 790 N<br />
La F entre la Luna y tú es de aprox. 0,0025 N</p>
<p>La F del Sol es unas 200 veces mayor que la de la Luna. Como ves, son fuerzas demasiado débiles para poder justificar lo que se pretende.</p>
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	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/07/19/el-eclipse-de-julio-es-la-mejor-posibilidad-para-buscar-anomalias-gravitatorias/comment-page-1/#comment-15537</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 22:47:17 +0000</pubDate>
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		<description>&lt;strong&gt;Investigadores chinos comprobarán en el eclipse del 22 de Julio si existen las &quot;anomalías gravitatorias&quot;...&lt;/strong&gt;

&quot;...los investigadores chinos están listos para llevar a cabo un audaz experimento que sólo se da una vez cada siglo. El plan es probar una controvertida teoría: la posibilidad de que la gravedad caiga ligeramente durante un eclipse total... La ma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Investigadores chinos comprobarán en el eclipse del 22 de Julio si existen las &quot;anomalías gravitatorias&quot;&#8230;</strong></p>
<p>&quot;&#8230;los investigadores chinos están listos para llevar a cabo un audaz experimento que sólo se da una vez cada siglo. El plan es probar una controvertida teoría: la posibilidad de que la gravedad caiga ligeramente durante un eclipse total&#8230; La ma&#8230;</p>
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	<item>
		<title>Por: Garred</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/07/19/el-eclipse-de-julio-es-la-mejor-posibilidad-para-buscar-anomalias-gravitatorias/comment-page-1/#comment-15534</link>
		<dc:creator>Garred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:55:42 +0000</pubDate>
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		<description>Me suena que las alineaciones planetarias provocan tirones gravitacionales fuertes. Un eclipse básicamente sería eso, aunque en el sistema Tierra-Luna-Sol el efecto no se si sería suficiente para alterar pendulos y tal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me suena que las alineaciones planetarias provocan tirones gravitacionales fuertes. Un eclipse básicamente sería eso, aunque en el sistema Tierra-Luna-Sol el efecto no se si sería suficiente para alterar pendulos y tal&#8230;</p>
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