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WorksheetsGravitacao Universal 1G
Total questions: 15
Worksheet time: 1hrs 9mins
Quem é Isaac Newton?
Como podemos definir uma estrela?
Corpo celeste produtor e emissor de energia, com luz própria
Como um "astro errante", ou seja, um planeta
Um cometa
Um asteróide
(Mackenzie) De acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa (varre) áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol.
Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se que:
I- Quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta
II- Quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta
III-A velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe de sua posição relativa ao Sol.
Responda de acordo com o código a seguir:
Somente I é correta
Somente II é correta
Somente II e III são corretas
Todas são corretas
Nenhuma é correta
Qual a equação da gravitação universal?
R3T2=k
R3T2=k
v =RG.M
A constante de gravitação universal, também chamada de constante newtoniana da gravitação, constante gravitacional universal, constante de Newton ou constante gravitacional (símbolo: G), É uma constante física de caráter universal que figura na lei da gravitação universal de Isaac Newton. Qual valor desta grandeza?
a) 6,7 × 10–11 Nm2/ kg2
b) 8,7 × 10–11 Nm2/ kg2
7 × 10–11 Nm2/ kg2
67 × 10–11 Nm2/ kg2
Por que a Lei da Gravitação de Newton é considerada Universal?
Porque se aplica a qualquer objeto com massa no universo, independentemente do seu tamanho ou localização.
Porque foi formulada para explicar a atração gravitacional entre planetas, estrelas e outros corpos celestes.
Porque foi a primeira lei a descrever a força gravitacional de forma quantitativa e precisa.
Porque foi aceita como válida em todas as escalas de observação, desde o macroscópico até o microscópico, com pequenas correções pela teoria da relatividade em casos extremos.
Kepler afirmava que as órbitas são descritas por uma figura geométrica cônica, qual é esse figura?
Circunferência
Hipérbole
Parábola
Elipse
Sendo as leis de Kepler, onde fica o sol na órbita?
Nos Focos
Em um dos Focos
No Periélio
No Afélio
A segunda lei de Kepler enuncia que:
Áreas iguais são varridas em intervalos de tempos iguais
Áreas diferentes são varridas em intervalos de tempos iguais
Áreas iguais são varridas em intervalos de tempos diferentes
Áreas iguais não podem ser encontradas em uma órbita
Segundo as Leis de Kepler, qual das órbitas abaixo melhor descreve a órbita de um planeta do nosso Sistema Solar?
(O símbolo da estrela representa o Sol)
A figura, representa a órbita de um planeta ao redor do Sol:
Os arcos de órbita MN e OP são percorridos em intervalos de tempo iguais, qual a relação entre as áreas A1 e A2?
(UEPB) O astrônomo alemão J. Kepler (1571-1630), adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer três leis sobre o movimento dos planetas, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler concluiu, segundo as proposições a seguir, que:
I. Para a primeira lei de Kepler (lei das órbitas), o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol, e o inverno, quando ela está mais afastada.
II. Para a segunda lei de Kepler (lei das áreas), a velocidade de um planeta X, em sua órbita, diminui à medida que ele se afasta do Sol.
III. Para a terceira lei de Kepler (lei dos períodos), o período de rotação de um planeta em torno de seu eixo, é tanto maior quanto maior for seu período de revolução.
Com base na análise feita, assinale a alternativa correta:
apenas as proposições II e III são verdadeiras
apenas as proposições I e II são verdadeiras
apenas a proposição II é verdadeira
apenas a proposição I é verdadeira
todas as proposições são verdadeiras
A Terceira Lei de Kepler preconiza que os quadrados dos períodos de revolução dos planetas em torno do Sol é proporcional aos cubos dos seus respectivos raios médios de órbitas. De acordo com essa lei, podemos afirmar que:
quanto maior a distância do planeta ao Sol, menor a sua velocidade.
o Sol encontra-se no centro da órbita elíptica descrita pelos planetas.
quanto maior a distância do planeta ao Sol, maior a sua velocidade.
quanto maior for a massa de um planeta, menor é o seu período de revolução.
quanto menor for a massa de um planeta, menor é o seu período de revolução.
Satélites geoestacionários são satélites que estão em órbita da Terra a uma altitude de aproximadamente 35.786 km acima do equador e se movem na mesma velocidade angular da Terra. Quais são as vantagens dos satélites geoestacionários em relação a outros tipos de satélites?
Permanecer em uma posição fixa em relação à Terra e fornecer uma conexão lenta e intermitente para serviços de comunicação.
Permanecer em uma posição fixa em relação à Terra e fornecer uma conexão estável e confiável para serviços de comunicação.
Mover-se constantemente em relação à Terra e fornecer uma conexão estável e confiável para serviços de comunicação.
Permanecer em uma posição fixa em relação à Terra e fornecer uma conexão instável e não confiável para serviços de comunicação.
Conhecer o movimento das marés é de suma importância para a navegação, pois permite definir com segurança quando e onde um navio pode navegar em áreas, portos ou canais. Em média, as marés oscilam entre alta e baixa num período de 12 horas e 24 minutos. No conjunto de marés altas, existem algumas que são maiores do que as demais:
a) a rotação da Terra, que muda entre dia e noite a cada 12 horas.
b) os ventos marítimos, pois todos os corpos celestes se movimentam juntamente.
c) o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção.
d) o deslocamento da Terra pelo espaço, pois a atração gravitacional da Lua e a do Sol são semelhantes.
e) a maior influência da atração gravitacional do Sol sobre a Terra, pois este tem a massa muito maior que a da Lua.
