Questõessobre Força Gravitacional e Satélites
Considerando a Terra uma esfera de raio R, a intensidade do
campo gravitacional g nos pontos superficiais da Terra e nos
pontos exteriores a ela pode ser representada, em função da
distância x ao seu centro, pelo gráfico:
Considerando que, na superfície de Terra, a intensidade do
campo gravitacional terrestre tenha intensidade 10 N/kg, o
ponto em que a intensidade desse campo é 10/16N/kg dista do
centro da Terra uma distância d, tal que
A
lei da gravitação universal de Newton afirma que a intensidade da força de
atração gravitacional entre duas massas m1 e m2 é
diretamente proporcional ao produto dessas duas massas e inversamente
proporcional ao quadrado da distância (r) entre elas. Essa relação pode ser
expressa analiticamente pela expressão
F=
G.m1.m2/r2,
em
que a constante universal da gravitação (G) assume, no Sistema Internacional de
Unidades (SI), o valor 6,67 × 10–11. A unidade de medida dessa
constante, em função das unidades fundamentais doSI, é
A
lei da gravitação universal de Newton afirma que a intensidade da força de
atração gravitacional entre duas massas m1 e m2 é
diretamente proporcional ao produto dessas duas massas e inversamente
proporcional ao quadrado da distância (r) entre elas. Essa relação pode ser
expressa analiticamente pela expressão
F=
G.m1.m2/r2,
em
que a constante universal da gravitação (G) assume, no Sistema Internacional de
Unidades (SI), o valor 6,67 × 10–11. A unidade de medida dessa
constante, em função das unidades fundamentais doSI, é
Considere a velocidade da
luz no vácuo, c=3x105 km/s, e a velocidade orbital da Terra em torno do Sol,
v=30km/s. A relação correta entre “c” e
“v” é:
A gravidade em um ponto P, próximo ao planeta fictício X,
se encontra a uma altura igual ao dobro do raio do planeta
X, igual à gravidade na superfície do também fictício planeta
Y. Sabe-se que a massa do planeta Y é nove vezes maior que
a massa do planeta X. A relação
RX/RY será:
Em maio de 2019, comemorou-se o centenário
do eclipse solar total observado desde a cidade
de Sobral, no Ceará, por diversos cientistas de
todo o mundo.
No momento em que a Lua encobriu o Sol,
câmeras acopladas a telescópios registraram,
em chapas fotográficas, posições de estrelas
que apareciam próximas ao Sol, destacando-se
as duas mais próximas, uma de cada lado,
conforme figura 1 abaixo.
Alguns meses após o eclipse, novas fotografias
foram tiradas da mesma região do céu. Nelas
as duas estrelas estavam mais próximas uma
da outra, conforme figura 2 abaixo.
A comparação entre as duas imagens mostrou
que a presença do Sol havia desviado a
trajetória da luz proveniente das estrelas,
conforme esquematizado na figura 3 abaixo.
Os desvios observados, durante o eclipse,
serviram para comprovar uma previsão
A figura abaixo mostra a imagem de um buraco negro na galáxia elíptica Messier 87, obtida através
do uso de um conjunto de telescópios espalhados ao redor da Terra.
No centro da nossa galáxia, também há um buraco negro, chamado Sagittarius A*.
Usando o Sistema Internacional de unidades, a relação entre o raio da órbita, R, e o período de
revolução T de um corpo que orbita em torno de um astro de massa M é dada pela 3ª Lei de Kepler
R3 = G/4π2 MT2 , em que G=6,67 x 10-11 N m2
/kg2 é a constante de gravitação universal.
Quando T e R são expressos, respectivamente, em anos e em unidades astronômicas (UA), a 3ª Lei
de Kepler pode ser escrita como R3/T2 =M, em que a massa M é expressa em unidades de massa do Sol,
Msol.
Tendo sido observada uma estrela em órbita circular com R ≅ 800 UA e T ≅ 16 anos, conclui-se que
a massa do buraco negro na nossa galáxia é, aproximadamente,
Em sua trajetória rumo à Lua, a espaçonave
Apollo 11 esteve sujeita às forças de atração
gravitacional exercidas pela Terra e pela Lua,
com preponderância de uma ou de outra,
dependendo da sua distância à Terra ou à Lua.
Considere ML = MT/81, em que ML e MT são,
respectivamente, as massas da Lua e da Terra.
Na figura abaixo, a distância do centro da Terra
ao centro da Lua está representada pelo
segmento de reta, dividido em 10 partes iguais.
Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do enunciado abaixo.
Em sua viagem para a Lua, quando a Apollo 11
ultrapassa o ponto ........ , o módulo da força
gravitacional da Lua sobre a espaçonave passa
a ser maior do que o módulo da força
gravitacional que a Terra exerce sobre essa
espaçonave.
Na preparação para executarem tarefas na
Lua, onde o módulo da aceleração da
gravidade é cerca de 1/6 do módulo da
aceleração da gravidade na superfície da Terra,
astronautas em trajes espaciais praticam
totalmente submersos em uma piscina, em um
centro de treinamento.
Como um astronauta com um traje espacial·
tem peso de módulo P na Terra, qual deve ser
o módulo da força de empuxo para que seu
peso aparente na água seja igual ao peso na
Lua?
Diversas empresas vêm anunciando que
esta será a década da implantação do turismo
espacial, o qual deve ser inaugurado em 2014,
tanto que, neste ano, pela primeira vez, uma
nave comercial atingiu a estratosfera ao chegar a
25 mil metros de altura e rompeu a barreira do
som. Mas, o que mais impressionou foi a
passagem do vácuo para a atmosfera: com um
sistema de desaceleração, o veículo concluiu em
temperaturas espantosamente baixas a fase
crítica do voo. Em voos de 2,5 horas valerão,
para os futuros turistas, cinco minutos de
gravidade zero.
Disponível em: http://www.brasilturismo.blog.br/turismoespacial-voos-ocorrerao-antes-de-2013-pela-empresa-deturismo-virgin-galactic.html. (adaptado) Acesso em: 31 out.
2013.
A respeito do assunto, assinale a
alternativa correta.
A órbita de um asteroide em torno do sol possui raio médio de
4,0 × 1011 m. Considerando-se que o raio médio da órbita da
Terra seja 1,0 × 1011 m, o período de revolução do asteroide
em anos terrestre será de:
A figura a seguir ilustra a órbita elíptica do exoplaneta Kepler-1649c em torno de sua estrela anã
vermelha E. Sabe-se que o exoplaneta leva um intervalo de tempo T para percorrer o trecho entre os
pontos A e B. Se a área região AEB é igual a 50% da área da região CED, então o tempo, durante a
translação, entre os pontos C e D é igual a
A órbita de um asteroide em torno do sol possui raio médio de 4,0 × 1011m. Considerando-se que o raio médio da órbita da Terra seja 1,0 × 1011m, o período de revolução do asteroide em anos terrestre será de:
Satélite é um pequeno corpo que gravita em
torno de um astro maior no espaço. Os satélites
podem ser naturais ou artificiais (feitos pelo homem).
Com exceção de Mercúrio e Vênus, todos os planetas do
Sistema Solar possuem satélites naturais, como a Terra
tem a Lua, por exemplo. Os satélites artificiais são
enviados para o espaço, em geral por foguetes, para
coletar informações.
Disponível em: <http://escola.britannica.com.br/article/482459/satélite>
Os satélites não são motorizados, e a sua velocidade
adquirida devido ao lançamento define a órbita que ele
descreverá. Sendo M a massa da Terra, d a distância do
satélite ao centro do planeta e G a constante de gravitação
universal, pode-se afirmar que a velocidade orbital de um
satélite V é
Satélite é um pequeno corpo que gravita em torno de um astro maior no espaço. Os satélites podem ser naturais ou artificiais (feitos pelo homem). Com exceção de Mercúrio e Vênus, todos os planetas do Sistema Solar possuem satélites naturais, como a Terra tem a Lua, por exemplo. Os satélites artificiais são enviados para o espaço, em geral por foguetes, para coletar informações.
Disponível em: <http://escola.britannica.com.br/article/482459/satélite>
A velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima
velocidade que um objeto deve ter nas proximidades da
superfície desse corpo para escapar de sua atração
gravitacional. Com base nessa informação e em seus
conhecimentos sobre a interpretação cinética da
temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da
relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um
corpo celeste.
I. Corpos celestes com mesma velocidade de escape retêm
atmosferas igualmente densas, independentemente da
temperatura de cada corpo.
II. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um
corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás
hidrogênio.
III. Comparando corpos celestes com temperaturas médias
iguais, aquele com a maior velocidade de escape tende a
reter uma atmosfera mais densa.
Apenas é correto o que se afirma em
A velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima velocidade que um objeto deve ter nas proximidades da superfície desse corpo para escapar de sua atração gravitacional. Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre a interpretação cinética da temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um corpo celeste.
I. Corpos celestes com mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo.
II. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio.
III. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com a maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa.
Apenas é correto o que se afirma em
Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin
fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto
seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de
comando Columbia emórbita lunar. Considerando que o Columbia
estivesse em uma órbita perfeitamente circular a uma altitude de
260 km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido (em horas
terrestres ‐ h) entre duas passagens do Columbia exatamente
acima do mesmo ponto da superfície lunar seria de
Note e adote:
Constante gravitacional: G ≅ 9 x 10−13 km3
/(kg h2
);
Raio da Lua = 1.740 km;
Massa da Lua ≅ 8 × 1022 kg;
π ≅ 3.
Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia emórbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse em uma órbita perfeitamente circular a uma altitude de 260 km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido (em horas terrestres ‐ h) entre duas passagens do Columbia exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar seria de
Note e adote:
Constante gravitacional: G ≅ 9 x 10−13 km3 /(kg h2 );
Raio da Lua = 1.740 km;
Massa da Lua ≅ 8 × 1022 kg;
π ≅ 3.
Com relação aos conceitos da massa e do peso de um corpo, preencha as
lacunas abaixo.
______________ de um corpo é ____________ com que a Terra o atrai e é medido(a) em
________________.
As palavras que preenchem corretamente essas lacunas são:
De acordo com as informações apresentadas e considerando-se e os conhecimentos sobre os movimentos curvilíneos, depreende-se que a velocidade linear do satélite em órbita geoestacionária é igual a (Considere- se ∏ = 3)
De acordo com as informações apresentadas e considerando-se e os conhecimentos sobre os movimentos curvilíneos, depreende-se que a velocidade linear do satélite em órbita geoestacionária é igual a (Considere- se ∏ = 3)