Questõessobre Gravitação Universal

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efec6be8-63
UNEAL 2013 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Em 1957, o Sputnik I foi o primeiro satélite artificial colocado em órbita. Atualmente, orbitam em torno da Terra muitos satélites artificiais, com as mais diversas finalidades: observações meteorológicas, telecomunicações, defesa militar, entre outras. Os satélites de comunicação são na sua grande maioria do tipo geoestacionários. Esses satélites são assim denominados por serem colocados em uma órbita circular em torno da Terra tal que a sua velocidade de rotação seja a mesma da Terra. Seja R a distância entre o centro da Terra e um satélite geoestacionário, então uma possível expressão para a sua velocidade em órbita é

A
 v = πR/12
B
v= πR/24
C
v= πR/18
D
v= πR/16
E
v = πR/10
2b6e0c28-a6
UECE 2010 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Considere m a massa de um satélite que está sendo projetado para descrever uma órbita circular a uma distância d, acima da superfície da terra. Sejam M e R a massa e o raio da terra, respectivamente, e G a constante gravitacional universal. Considerando-se apenas os efeitos gravitacionais da terra, o módulo da velocidade tangencial do satélite na órbita será

A
[GM/d]1/2 .
B
[GM/(d+R)]1/2 .
C
[GM/R]1/2 .
D
[GMm/R]1/2 .
6a7e12bf-59
UFTM 2012 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

A descoberta de planetas fora do sistema solar é tarefa muit o difícil. Os planetas em torno de outras estrelas não podem em geral ser vistos porque são pouco brilhantes e estão muito próxi­mos de suas estrelas, comparativamente às distâncias interes­telares. Desde 1992, pelo menos 763 planetas extra­solares já foram descobertos, a grande maioria por métodos indiretos. Du­rante o tempo que leva para que o planeta complete uma órbita inteira ao redor de uma estrela, a posição do centro de massa da estrela s ofre uma oscilação, causada pela atração gravita­cional do planeta. É esse “bamboleio” do centro de massa da estrela que indica aos astrônomos a presença de planetas orbitando essas estrelas. Quanto maior a massa do planeta, maior o “bamboleio”.

(http://astro.if.ufrgs.br/esp.htm. Adaptado.)


Esse “bamboleio” sofrido pelo centro de massa da estrela pode ser explicado

A
pela Lei dos Períodos, de Kepler.
B
pelo Princípio da Inércia, de Newton.
C
pela Lei das órbitas, de Kepler.
D
pela Lei da Ação e Reação, de Newton.
E
pelo modelo heliocêntrico, de Copérnico.
630a57da-c3
UFCG 2009 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal

“As duas primeiras Leis de Kepler foram enunciadas em Astronomia Nova, publicada há 400 anos. — Os planetas descrevem elipses onde o Sol ocupa um dos focos. — O raio vetor Sol-planeta varre áreas iguais em tempos iguais. A terceira lei, descoberta dez anos mais tarde, foi publicada em Epitomes Astronomiæ Copernicæ em 1620. — O quadrado da duração da revolução dos planetas em torno do Sol é inversamente proporcional ao cubo dos eixos maiores da órbita.

Mas Kepler anunciou, também, em Astronomia Nova uma quarta lei, de características dinâmicas: a velocidade do planeta é, em qualquer instante, inversamente proporcional a sua distância ao Sol.”

Em relação à Quarta Lei de Kepler, pode-se afirmar, EXCETO, que:

A
ela prevê, embora incorretamente, que o planeta está acelerado durante seu movimento ao redor do Sol.
B
ela é compatível com a Segunda Lei de Kepler.
C
como se viu posteriormente, mesmo sendo a força sobre o planeta inversamente proporcional ao quadrado da distância Sol-planeta, ela é inexata.
D
considerando-se apenas o periélio e o afélio, sua previsão está correta..
E
ela é inexata independentemente da massa da estrela central de um sistema planetário.
6059ca83-c3
UFCG 2009 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

George Orwell descreveu, no livro 1984, uma sociedade totalitária onde o Big Brother (O Grande Irmão) estabelecia, com a colaboração das tecnologias da informação, um rígido controle social. No que diz respeito ao controle do Estado sobre os cidadãos e as cidadãs, pode-se considerar que Orwell fez uma previsão razoável. Com as tecnologias informadas pela ciência contemporânea as possibilidades desse controle estão disponíveis. O modelo de

A
rastrear uma pessoa, utilizando-se de um sonar instalado num satélite em órbita da Terra.
B
gravar a conversa de duas pessoas a partir de sons refletidos em certo obstáculo.
C
transmitir imagens de uma câmera escondida no quarto de uma pessoa, através de fibra ótica, dispositivo baseado no fenômeno da reflexão total de ondas de luz.
D
registrar as atividades de pessoas, utilizando uma câmara digital considerando suas restrições, pois o registro das imagens depende de um sistema de lentes.
E
rastrear uma conversação telefônica por celular com equipamento que leve em conta a frequência da onda do emissor.
21019a01-36
UFMT 2012 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal, Dinâmica, Leis de Newton

A descoberta de planetas fora do sistema solar é tarefa muito difícil. Os planetas em torno de outras estrelas não podem em geral ser vistos porque são pouco brilhantes e estão muito próximos de suas estrelas, comparativamente às distâncias interestelares. Desde 1992, pelo menos 763 planetas extra­solares já foram descobertos, a grande maioria por métodos indiretos. Durante o tempo que leva para que o planeta complete uma órbita inteira ao redor de uma estrela, a posição do centro de massa da estrela s ofre uma oscilação, causada pela atração gravita­ cional do planeta. É esse “bamboleio” do centro de massa da estrela que indica aos astrônomos a presença de planetas orbi­ tando essas estrelas. Quanto maior a massa do planeta, maior o “bamboleio”.

(http://astro.if.ufrgs.br/esp.htm. Adaptado.)

Esse “bamboleio” sofrido pelo centro de massa da estrela pode ser explicado

A
pela Lei dos Períodos, de Kepler.
B
pelo Princípio da Inércia, de Newton.
C
pela Lei das órbitas, de Kepler.
D
pela Lei da Ação e Reação, de Newton.
E
pelo modelo heliocêntrico, de Copérnico.
d7bb3b89-04
UNB 2012 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Gravitação Universal, Cinemática, Força Gravitacional e Satélites

Com base nas informações acima, julgue os itens, assumindo que a aceleração da gravidade no equador terrestre é de 10 m/s².

A velocidade angular de um ponto localizado no equador de Marte é 53% menor que a velocidade angular de um ponto localizado no equador da Terra.

imagem-retificada-texto-001.jpg
C
Certo
E
Errado
db267ce9-04
UNB 2012 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Com base nas informações acima, julgue os itens, assumindo que a aceleração da gravidade no equador terrestre é de 10 m/s².

O campo gravitacional do Sol na Terra é (1,52) 2 vezes maior que em Marte.

imagem-retificada-texto-001.jpg
C
Certo
E
Errado
d9f756ed-04
UNB 2012 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Com base nas informações acima, julgue os itens, assumindo que a aceleração da gravidade no equador terrestre é de 10 m/s².

O valor da atração gravitacional de um planeta em um ponto qualquer do espaço depende da massa desse planeta, mas não de sua densidade.

imagem-retificada-texto-001.jpg
C
Certo
E
Errado
d8e40b42-04
UNB 2012 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Com base nas informações acima, julgue os itens, assumindo que a aceleração da gravidade no equador terrestre é de 10 m/s².

A baixa aceleração da gravidade na superfície de Marte com relação à da Terra, em um ponto sobre a linha do equador, pode ser corretamente atribuída à baixa densidade que o planeta apresenta nessa posição.

imagem-retificada-texto-001.jpg
C
Certo
E
Errado
cf753d97-04
UNB 2012 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Com base nas informações acima, julgue os itens, assumindo que a aceleração da gravidade no equador terrestre é de 10 m/s².

Nas condições de temperatura e pressão atmosférica médias de Marte, o volume molar de um gás é superior ao volume molar que esse mesmo gás apresentaria, na Terra, a 25 ºC e no nível do mar.

imagem-retificada-texto-001.jpg
C
Certo
E
Errado
2da0deb4-a5
UNB 2011 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Tendo como referência o texto e os dados na tabela acima, julgue os itens de 51 a 57 e de 60 a 66, faça o que se pede nos itens 58 e 59, que são do tipo B, e assinale a opção correta no item 67, que é do tipo C.

Imagem 030.jpg
A figura acima ilustra a situação em que um cometa (C) percorre uma órbita elíptica de centro na origem de um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy. Nessa órbita elíptica, o Sol (S) aparece em um dos focos. Considere que a elipse seja representada pela equação Imagem 029.jpg , em que a b > 0, e tenha excentricidade igual a 0,96. Nesse caso, se a distância mínima desse cometa ao Sol for igual a 0,58 UA (unidade astronômica), em que 1 UA = 150 × 106 km é a distância média da Terra ao Sol, então a distância máxima do cometa ao Sol, em milhões de km, será

Imagem 031.jpg
A
inferior a 3.700.
B
superior a 3.700 e inferior a 4.000.
C
superior a 4.000 e inferior a 4.300.
D
superior a 4.300.
12cf2803-26
PUC - SP 2010 - Física - MCUV - Movimento Circular Uniformemente Variado, Gravitação Universal, Cinemática, Força Gravitacional e Satélites

Considere que, numa montanha russa de um parque de diversões, os carrinhos do brinquedo, de massa total , passem pelo ponto mais alto do loop, de tal forma que a intensidade da reação normal nesse instante seja nula. Adotando como o raio do loop e a aceleração da gravidade local, podemos afirmar que a velocidade e a aceleração centrípeta sobre os carrinhos na situação considerada valem, respectivamente,

Imagem 028.jpg

A
Imagem 029.jpg
B
Imagem 030.jpg
C
Imagem 031.jpg
D
Imagem 032.jpg
E
Imagem 033.jpg
21ea3721-26
IF-SP 2013 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal

As estações do ano são responsáveis por apresentarem características bem particulares, influenciando na temperatura das regiões geográficas, nas vegetações que cobrem os países, assim como na reprodução dos animais.

A respeito das estações do ano são feitas as seguintes a rmações:
Imagem 023.jpg

É correto o que se afirrma em

A
I, II e III.
B
II, apenas.
C
III, apenas.
D
I e II, apenas
E
I e III, apenas.
6045dc92-6f
UEPB 2008 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal

Sabendo que a distância média da órbita da Terra é 1,5 x 1011 m, e a de Plutão é 60 x 1011 m, e que a constante K é a mesma para todos os objetos em órbita do Sol, qual o período de revolução de Plutão em torno do Sol em anos terrestres? (Expresse o resultado de forma aproximada como um número inteiro. Dado √ 10 = 3,2)

Imagem 036.jpg

A
270
B
260
C
280
D
256
E
250
61d18734-6f
UEPB 2008 - Física - Gravitação Universal

Acerca do assunto tratado no texto II, tendo como base a história dos modelos cosmológicos (gravitação), assinale a alternativa correta.

Imagem 036.jpg

A
A segunda Lei de Kepler assegura que o módulo da velocidade de translação de um planeta em torno do Sol é constante.
B
Copérnico afirma, em seu modelo, que os planetas giram ao redor do Sol descrevendo órbitas elípticas.
C
Segundo Newton e Kepler a força gravitacional entre os corpos é sempre atrativa
D
Tanto Kepler como Newton afirmaram que a força gravitacional entre duas partículas é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao cubo da distância entre elas.
E
O modelo heliocêntrico de Ptolomeu supunha a Terra como o centro do Universo e que todos os demais astros, inclusive o Sol, giravam ao redor dela fixos em esferas invisíveis cujos centros coincidiam com a Terra
ebe85525-70
UEPB 2007 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Gravitação Universal, Dinâmica, Queda Livre, Cinemática, Força Gravitacional e Satélites

Numa aula experimental de física, o professor, após discutir com seus alunos os movimentos dos corpos sob efeito da gravidade, estabelece a seguinte atividade:

Coloquem dentro de uma tampa de caixa de sapatos objetos de formas e pesos diversos: pedaço de papel amassado, pedaço de papel não amassado, pena, esfera de aço, e uma bolinha de algodão. Em seguida, posicionem a tampa horizontalmente a 2 metros de altura em relação ao solo, e a soltem deixando-a cair.

Com a execução da atividade proposta pelo professor, observando o que ocorreu, os alunos chegaram a algumas hipóteses:

I. A esfera de aço chegou primeiro no chão, por ser mais pesada que todos os outros objetos.

II. Depois da esfera de aço, o que chegou logo ao chão foi o pedaço de papel amassado, porque o ar não impediu o seu movimento, contrário ao que ocorreu com os outros objetos dispostos na tampa.

III. Todos os objetos chegaram igualmente ao chão, uma vez que a tampa da caixa impediu que o ar interferisse na queda.

IV. Os objetos chegaram ao chão, conforme a seguinte ordem: 1º- tampa da caixa e esfera de aço; 2º- pedaço de papel amassado; 3º- bolinha de algodão; 4º- pena e 5º- pedaço de papel não amassado.

Após analise das hipóteses acima apontadas pelos alunos, é correto afirmar que

A
apenas II está correta.
B
apenas I está correta.
C
apenas III está correta.
D
apenas IV está correta.
E
estão corretas I e II.
38f47700-48
UNICAMP 2011 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

A força gravitacional entre dois corpos de massas m1 e m2 tem módulo F = Imagem 015.jpg , em que r é a distância entre eles e G = 6,7 x 10-11Imagem 016.jpg. Sabendo que a massa de Júpiter é mj = 2 ,0 x 1027 kg e que a massa da Terra é mt= 6,0 x 1024 kg, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é

Imagem 014.jpg

A
1,4 x 1018 N.
B
2,2 x 1018 N.
C
3,5 x 1019 N.
D
1,3 x 1030 N.
2b09ede1-78
UNESP 2012 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

No dia 5 de junho de 2012, pôde-se observar, de determinadas regiões da Terra, o fenômeno celeste chamado trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117.

Imagem 037.jpg

Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra, em torno do Sol, são aproximadamente coplanares, e porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra.
Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem

A
o mesmo período de rotação em torno do Sol.
B
menor período de rotação em torno do Sol.
C
menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol.
D
menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol.
E
menor frequência de rotação em torno do Sol.
8c309c4f-bf
ENEM 2012 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal

A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado da Terra.

imagem-retificada-questao-067.jpg

Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura?

A
A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte.
B
A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional.
C
A órbita de Marte, em torno do Sol, possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas.
D
A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol.
E
A proximidade de Marte com Júpiter, em algumas épocas do ano, faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento.