Questões de Concurso Sobre força gravitacional e satélites em física

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Q3188826 Física
Das asserções abaixo, assinale a opção CORRETA:

I - A força peso que atua em um corpo é a relação entre a massa do corpo inversamente proporcional à aceleração gravitacional.

PORQUE

II - A aceleração aplicada ao corpo é dada pelo potencial gravitacional, que considera o inverso da distância da Terra ao corpo.
Alternativas
Q3402812 Física
Na Terra, o peso de um objeto é igual a 250N, e a intensidade gravitacional é igual a 10N/kg. Se, em Marte, a intensidade gravitacional é igual 3,7N/kg, qual a alternativa que corresponde ao peso, em N, desse objeto em Marte? 
Alternativas
Q3356465 Física
Newton explicou que os corpos caem porque são atraídos pela Terra por uma força chamada de força gravitacional ou força da gravidade, que é o peso do corpo. Ele também deduziu que a atração gravitacional existe entre todos os corpos do Universo, assim todos se atraem uns aos outros.
Fonte: Fernando Gewandsnadjer. Ciências − matéria e energia, 9. São Paulo: Editora ática, 2016.

Diante disso, é possível afirmar que o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol com: 
Alternativas
Q3329786 Física

Uma partícula de massa m está situada a uma distância x do centro de um disco maciço de massa M e raio R, sobre seu eixo de simetria, conforme mostrado na figura. 



Imagem associada para resolução da questão



A energia potencial gravitacional armazenada no sistema é: 

Alternativas
Q3260774 Física

Um satélite artificial de massa m = 500kg encontra-se em órbita circular a uma altitude h = 600km. Sabe-se que GMT = 40x1013 N.m2/kg e que o raio da terra RT = 6.400km.


Analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.


( ) A aceleração escalar do satélite é, aproximadamente, igual a 8,2 m/s2


( ) A velocidade escalar do satélite é 9 km/s.


( ) O período (T) do movimento orbital do satélite é de, aproximadamente, 90 minutos.


As afirmativas são, respectivamente,

Alternativas
Q3233575 Física
A Lei da Gravitação Universal, estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão:
Imagem associada para resolução da questão


onde m1 e m2 correspondem às massas dos corpos, d à distância entre eles, G à constante universal da gravitação. Considere as seguintes afirmações sobre a intensidade da força de atração entre duas massas:
I– É inversamente proporcional ao produto das massas
II– É inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos
III– É diretamente proporcional a massa m1 de um dos corpos

Assinale a alternativa CORRETA:
Alternativas
Q3128414 Física
Durante uma aula sobre dinâmica orbital, o professor explica que a distribuição de massa no sistema solar é altamente desigual, com a maior parte da massa concentrada no Sol, que exerce a força gravitacional predominante. No entanto, os planetas, especialmente os gigantes gasosos, também desempenham um papel relevante, influenciando a estabilidade e o movimento de outros corpos, como asteroides e cometas. Assinale, a seguir, um fenômeno relacionado à dinâmica do sistema solar.
Alternativas
Q3128407 Física
A Lei da Gravitação Universal, formulada por Isaac Newton, descreve a força de atração gravitacional entre dois corpos com massa no universo. Ela é amplamente utilizada em situações práticas, como engenharia e astronomia, devido à sua simplicidade e precisão em muitos contextos cotidianos. Considere um ponto distante da Terra onde a aceleração da gravidade é 25% da aceleração da gravidade na Terra. A distância entre o centro da Terra e esse ponto é:
Alternativas
Q3128405 Física
O experimento de Cavendish foi a primeira tentativa para medir a força da gravidade entre as massas em um laboratório e a primeira a produzir valores precisos para a constante gravitacional. A massa m1 de uma das esferas pequenas da balança de Cavendish é igual a 0,0100 kg, a massa m2 de uma das esferas grandes é igual a 0,500 kg e a distância entre o centro de massa da esfera pequena e o centro de massa da esfera grande é igual a 0,0500 m. A força gravitacional Fg sobre cada esfera é:
Alternativas
Q3076278 Física
Considerando a Lei da Gravitação Universal de Newton, se a distância entre dois corpos for triplicada, a força gravitacional entre eles serão: 
Alternativas
Q3076277 Física
Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble fez uma descoberta crucial sobre as galáxias, que levou à formulação do conceito de um Universo em expansão. Se o Universo está em expansão, isso implica que as galáxias: 
Alternativas
Q3048418 Física
Em Marte, onde a aceleração da gravidade é cerca de 37% da terrestre, a massa de uma rocha corresponde a 140 Kg.
Sabendo que na Terra a aceleração da gravidade pode ser considerada 10 m/s2 , a massa da rocha, em Kg, será
Alternativas
Q3025009 Física
Sobre a gravitação clássica, considere as afirmativas a seguir:

I. A energia potencial gravitacional de um satélite artificial orbitando a Terra é negativa e diminui nos casos em que o satélite cai em direção ao nosso planeta.
II. Se a Terra não realizasse o movimento de Rotação ao redor de si mesma, o dia duraria 1 ano.
III. O cubo da distância média de um planeta até o Sol é proporcional à raiz quadrada do tempo necessário para esse planeta realizar uma volta em torno do Sol.
IV. A força gravitacional, no interior da Terra, aumenta à medida que nos aproximamos do seu centro.

São VERDADEIRAS apenas as afirmativas:
Alternativas
Q3025001 Física
Em nosso Sistema Solar, existe uma região entre Marte e Júpiter, entre 2,06 UA (unidades astronômicas) e 3,65 UA, onde localizamos o Cinturão de Asteroides. Grande parte da comunidade científica entende que, devido à influência de Júpiter, as condições necessárias para a formação de um planeta nessa região não foram satisfeitas. A força gravitacional exercida por Júpiter nos corpos celestes que compõem o cinturão é suficiente para desestabilizar suas órbitas ao redor do Sol, impedindo a formação de um planeta nessa região. Encontre a razão entre as respectivas forças que Júpiter e o Sol exercem num corpo celeste que se encontra no cinturão e numa distância de 2,6 UA do Sol, no instante em que o corpo celeste estiver mais próximo de Júpiter. Sabe-se que Júpiter orbita a 5,2 UA e sua massa é um milésimo da massa do Sol. Aproxime as órbitas para trajetórias circulares. Assinale a alternativa que corresponde a essa razão:
Alternativas
Q3024995 Física
Uma pequena sonda espacial de massa igual a 600 kg é projetada para se mover no espaço externo ao sistema solar, utilizando uma vela solar de superfície prateada e quadrada, capaz de refletir praticamente toda a radiação incidente (na direção normal à superfície da vela). A vela solar deve possuir área suficiente para que a pressão de radiação seja capaz de resultar numa pequena aceleração que aponta para longe do sistema solar. Considerando que a única resistência ao movimento seja a existência da atração gravitacional do Sol, determine qual deve ser, aproximadamente, o menor valor (em metros) da medida da lateral dessa vela solar. Considere os valores aproximados a seguir: G = (20/3)×10-11 , M = 2×1030 kg, π = 3, P = 4,0×1026 W e c = 3,0×108 m/s, (G é a constante da gravitação universal, M é a massa do Sol, P é a potência total do Sol e c é a velocidade da luz no vácuo).
Alternativas
Q2803335 Física
A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos para a gravidade (g) por 4 grupos de estudantes durante uma aula sobre pêndulo na disciplina de Física Experimental II.

Imagem associada para resolução da questão


Sabendo que o valor de referência da gravidade é de (9,79 ± 0,01)m/s2, marque a afirmativa correta.
Alternativas
Q2632423 Física

A posição do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) foi calculada por um subsistema hipotético de determinação de posição. O SGDC está localizado a uma altitude igual a 36000km e na longitude 74,82° Oeste. A posição orbital designada para o satélite é 75⁠º Oeste. O raio médio da Terra é aproximadamente igual a 6400km.


A distância entre a posição orbital designada e a posição atual do SGDC é, aproximadamente, igual a

Alternativas
Q2632422 Física

A figura apresenta um Diagrama em Blocos representando uma Estação Terrena típica para transmissão e recepção.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta para os blocos numerados no diagrama dado. Considere a sequência dos números apresentados no diagrama.

Alternativas
Q2607678 Física
A trajetória que um satélite descreve ao redor da Terra define a sua órbita. A órbita circular, com período igual a 24 horas, que está contida no plano do equador é classificada como
Alternativas
Q2521630 Física
Um asteroide percorre uma órbita elíptica em torno de um planeta. A distância do asteroide ao centro do Sol no periélio é de30 x 10¹¹ m, e no afélio é de 50 x 10¹¹ m. 
Considerando G x Mplaneta = 1,024 × 10²³ Nm²/kg, sendo G a constante gravitacional e Mplaneta a massa do planeta, o período orbital do asteroide em torno do planeta é, aproximadamente, igual a 
Dado: admita 1 ano = 8760h e π = 3
Alternativas
Respostas
41: D
42: C
43: B
44: A
45: A
46: B
47: D
48: B
49: C
50: A
51: C
52: D
53: A
54: A
55: A
56: A
57: B
58: C
59: A
60: D