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  • #16
    Aunque tu artículo haya sido borrado, puedes acceder a él en tu blog (y si ves que no puedes me avisas y lo hago yo).
    [TEX=null]k_BN_A \cdot \dst \sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{1}{k!} \cdot 50 \cdot 10_{\text{hex}} \cdot \dfrac{2\pi}{\omega} \cdot \sqrt{-1} \cdot \dfrac{\dd x} {\dd t } \cdot \boxed{^{16}_8\text{X}}[/TEX]

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    • #17
      1- Para centrar ecuaciones (y además numerarlas), como ya te indiqué arriba, ponlo con [TEX=*][/TEX].

      2- Para agrandar fracciones, en lugar de \frac has de poner \dfrac. Si lo que quieres es darle estilo a una ecuación entera (fracciones y no fracciones), pon el comando \dst delante de la ecuación.

      3- En la última fórmula tienes escrito que [TEX]F[/TEX]=[TEX]\frac{m v^2}{R}[/TEX].

      4- La notación que has usado en derivadas es la de "primera derivada", lo cual te daría la velocidad. Como dije, la segunda derivada se representaría con

      5- Por ser meticuloso, las de las derivadas se pone con el comando \dd y no con la letra d

      Saludos
      [TEX=null]k_BN_A \cdot \dst \sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{1}{k!} \cdot 50 \cdot 10_{\text{hex}} \cdot \dfrac{2\pi}{\omega} \cdot \sqrt{-1} \cdot \dfrac{\dd x} {\dd t } \cdot \boxed{^{16}_8\text{X}}[/TEX]

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      Demostraciones

      Acerca este grupo

      La idea es que sea un lugar en donde aquellos que consideramos casi una necesidad el poder fundamentar de forma teórica las predicciones físicas basándose lo menos posible en la confianza hacia otras personas, podamos ir exponiendo las demostraciones que conocemos -o mejor aun, que podemos deducir- de las formulas que se implementan, y de esa forma poder ir aprendiendo unos de los otros.
      Tipo: Público
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