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Modelos cosmológicos, leis de Kepler, gravitação universal

Total questions: 21

Worksheet time: 11mins

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1.

O modelo Geocêntrico afirma que

a)

Os planetas giram ao redor do Sol, menos a Terra que está parada no centro do Universo.

b)

Os planetas e o Sol giram ao redor da Terra, que está parada no centro do Universo.

c)

O Sol, os planetas e a Lua giram ao redor da Terra, que está parada no centro do Universo.

d)

Os planetas giram ao redor do Sol, menos a Lua que gira ao redor da Terra, que está parada no centro do Universo.

e)

Os planetas e a Lua giram ao redor da Terra, que está parada para eles e girando ao redor do Sol.

2.

A ordem dos astros, a partir da Terra, no modelo Geocêntrico é

a)

Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno

b)

Lua, Marte, Vênus, Sol, Mercúrio, Júpiter, Saturno

c)

Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno

d)

Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Saturno, Júpiter

e)

Lua, Mercúrio, Sol, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno

3.

No modelo heliocêntrico

a)

o Sol está parado no centro do Universo e a Terra e os outros planetas giram ao seu redor.

b)

o Sol e a Terra estão parados no centro do Universo e os outros planetas giram ao seu redor.

c)

o Sol e os outros planetas estão parados no centro do Universo e a Terra gira ao redor deles.

d)

o Sol e os outros planetas estão girando ao redor da Terra, que está parada no centro do Universo.

4.

A primeira lei de Kepler afirma que

a)

As órbitas dos planetas são circunferências e o Sol está no centro dessa circunferência.

b)

As órbitas dos planetas são circunferências e o Sol está no foco dessa circunferência.

c)

As órbitas dos planetas são elipses e o Sol está num dos focos dessa elipse.

d)

As órbitas dos planetas são elipses e o Sol está no centro dessa elipse.

5.

Periélio é o ponto onde

a)

a Lua está mais perto da Terra.

b)

a Lua está mais longe da Terra.

c)

a Terra está mais perto do Sol.

d)

a Terra está mais longe do Sol.

6.

Afélio é o ponto onde

a)

a Lua está mais perto da Terra.

b)

a Lua está mais longe da Terra.

c)

a Terra está mais perto do Sol.

d)

a Terra está mais longe do Sol.

7.

O que é a órbita de um planeta?

a)

É a trajetória que ele realiza ao redor do Sol.

b)

É a rotação ao redor de si mesmo, o que produz o dia e a noite.

c)

É a inclinação do seu eixo em relação à eclíptica.

d)

É o tamanho do planeta, também pode ser chamado de raio do planeta.

8.

O raio-vetor de um planeta é

a)
O vetor que indica a direção do movimento do planeta.
b)

A linha que liga o planeta até o Sol.

c)

A distância que o planeta percorreu ao redor do Sol.

d)

O raio do planeta, o que está relacionado ao seu tamanho.

9.

O raio de um planeta é

a)
O vetor que indica a direção do movimento do planeta.
b)

A linha que liga o planeta até o Sol.

c)

A distância que o planeta percorreu ao redor do Sol.

d)

O raio do planeta, o que está relacionado ao seu tamanho.

10.

O comprimento do raio-vetor de um planeta é

a)

O valor da velocidade do planeta.

b)

A distância do planeta até o Sol.

c)

A área varrida pelo raio-vetor.

d)

O raio do planeta, o que está relacionado ao seu tamanho.

11.

A segunda lei de Kepler afirma que

a)

a órbita dos planetas é circular.

b)

que os planetas vão ter uma velocidade menor quando estão mais próximos do Sol.

c)

que a área varrida pelo raio-vetor é sempre a mesma para um mesmo intervalo de tempo.

d)

que o tempo de volta do planeta é diretamente proporcional ao comprimento médio do seu raio-vetor.

12.

O período de revolução ou período de órbita é o tempo que o planeta leva para

a)

completar uma volta ao redor de si mesmo.

b)

completar uma volta em torno do Sol.

c)

completar dez voltas ao redor do Sol.

d)

completar cinco voltas ao redor de si mesmo.

13.

A terceira lei de Kepler afirma que o período de revolução ao quadrado de um planeta dividido pelo cubo do raio médio de sua órbita resulta sempre no mesmo valor para planetas que orbitam uma mesma estrela. Essa lei pode ser expressa matematicamente da seguinte forma:

a)

T²/R³ = k

b)

T/R = k

c)

T³/R² = k

d)

R/T = k

14.

Se um planeta estivesse a uma distância 4 vezes maior do que a Terra, seu período orbital seria de

a)

8 anos

b)

4 anos

c)

16 anos

d)

64 anos

15.

Newton percebeu que

a)

a força gravitacional que puxa os corpos para baixo é da mesma natureza da que mantém os astros girando ao redor uns dos outros.

b)

a força gravitacional que puxa os corpos para baixo é de natureza diferente da que mantém os astros girando ao redor uns dos outros.

c)

os corpos caem para baixo por causa da sua atração elétrica com a Terra.

d)

a força que puxa os objetos para baixo é a elétrica e a força que mantém os astros em suas órbitas é a gravitacional.

16.

Newton percebeu que é da mesma natureza a força que puxa os corpos para baixo e a que mantém os corpos em suas órbitas. Ou seja, isso significa que todos os corpos em órbita estão

a)

Caindo com a mesma aceleração da gravidade.

b)

Parados.

c)

Com gravidade zero.

d)

Girando sem a ação de uma força.

17.

A aceleração da gravidade de um planeta pode ser expressa pela seguinte equação:

g = G.M/R²

Assinale a alternativa que possui o nome correto de cada grandeza física da equação acima.

a)

g - aceleração da gravidade

G - constante gravitacional

M - massa do planeta

R - raio do planeta

b)

g - constante gravitacional

G - aceleração da gravidade

M - massa do planeta

R - raio do planeta

c)

g - constante gravitacional

G - aceleração da gravidade

M - massa do planeta

R - raio de órbita do planeta

d)

g - aceleração da gravidade

G - constante gravitacional

M - massa do planeta

R - raio de órbita planeta

18.

A força da gravidade entre dois corpos pode ser expressa pela seguinte equação:

Fg = G.m1.m2/d²

Assinale a alternativa que possui o nome correto de cada grandeza física da equação acima.

a)

Fg - força gravitacional

G - constante gravitacional

m1 e m2 - massa dos dois corpos

d - distância entre os corpos

b)

Fg - força gravitacional

G - campo gravitacional

m1 e m2 - massa dos dois corpos

d - distância entre os corpos

c)

Fg - constante gravitacional

G - campo gravitacional

m1 e m2 - massa dos dois corpos

d - distância entre os corpos

d)

Fg - força gravitacional

G - constante gravitacional

m1 e m2 - massa dos dois corpos

d - tamanho dos corpos

19.

Um corpo em órbita ao redor de um planeta está sempre caindo e nunca chega na superfície, pois

a)

Tem velocidade suficiente para se manter na mesma altura, caindo na mesma proporção da curvatura do planeta.

b)

Não tem velocidade suficiente para se manter na mesma altura, caindo na mesma proporção da curvatura do planeta.

c)

Tem velocidade suficiente para se manter na mesma altura, caindo numa proporção diferente da curvatura do planeta.

d)

Não tem velocidade suficiente para se manter na mesma altura, caindo numa proporção diferente da curvatura do planeta.

20.

Os astronautas da EEI (Estação Espacial Internacional) e todos os outros corpos presentes no satélite parecem flutuar e tem a sensação de ausência de gravidade, pois

a)

estão todos caindo com a mesma aceleração da gravidade.

b)

não há aceleração da gravidade onde a EEI se encontra.

c)

a aceleração da gravidade é cerca de 5 vezes menor na EEI, portanto seu efeito não é percebido.

d)

os corpos estão parados em relação à Terra, mas não ao Sol.

21.

O modelo geocêntrico foi defendido por Ptolomeu em seus 13 livros, cuja coleção foi chamada de Almajesto. O movimento retrógrado dos planetas (observado aqui da Terra) era descrito através

a)

dos epiciclos, que eram órbitas internas, menores que a do planeta ao redor da Terra.

b)

dos epiciclos, que eram órbitas internas, maiores que a do planeta ao redor da Terra.

c)

dos raios-vetores, que eram órbitas internas, maiores que a do planeta ao redor da Terra.

d)

dos raios-vetores, que eram órbitas internas, menores que a do planeta ao redor da Terra.