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<p>93</p><p>Fí</p><p>si</p><p>ca</p><p>-</p><p>1.</p><p>00</p><p>0</p><p>Q</p><p>ue</p><p>st</p><p>õe</p><p>s</p><p>GABARITO</p><p>LEIS DE NEWTON PARA A GRAVITAÇÃO - II</p><p>1 2 3 4 5</p><p>A C C D C</p><p>6 7 8 9 10</p><p>D B B A C</p><p>5. Um astronauta leva um objeto de 10 kg da Terra para o</p><p>planeta extra solar Pan. Sabe-se que a massa da Terra</p><p>é cerca de oitenta vezes maior que a do planeta Pan e o</p><p>raio da Terra é, aproximadamente, quatro vezes maior</p><p>que o raio de Pan. Considere a aceleração gravitacional</p><p>na Terra igual a 10 m/s2.</p><p>O peso desse objeto em Pan será de:</p><p>A) 2,0 newtons.</p><p>B) 5,0 newtons.</p><p>C) 20 newtons.</p><p>D) 50 newtons.</p><p>6. Um satélite geoestacionário é um satélite que se move em</p><p>uma órbita circular acima do Equador da Terra seguindo</p><p>o movimento de rotação do planeta em uma altitude de</p><p>35.786 km. Nesta órbita, o satélite parece parado em</p><p>relação a um observador na Terra. Satélites de comuni-</p><p>cação, como os de TV por assinatura, são geralmente</p><p>colocados nestas órbitas geoestacionárias. Assim, as</p><p>antenas colocadas nas casas dos consumidores podem</p><p>ser apontadas diretamente para o satélite para receber</p><p>o sinal. Sobre um satélite geoestacionário é correto</p><p>afirmar que:</p><p>A) a força resultante sobre ele é nula, pois a força cen-</p><p>trípeta é igual à força centrífuga.</p><p>B) como no espaço não existe gravidade, ele perma-</p><p>nece em repouso em relação a um ponto fixo na</p><p>superfície Terra.</p><p>C) o satélite somente permanece em repouso em relação</p><p>à Terra se mantiver acionados jatos propulsores no</p><p>sentido oposto ao movimento de queda.</p><p>D) a força de atração gravitacional da Terra é a respon-</p><p>sável por ele estar em repouso em relação a um ponto</p><p>fixo na superfície da Terra.</p><p>E) por estar fora da atmosfera terrestre, seu peso é nulo.</p><p>7. Em 2017, foi colocado em órbita, a 36.000 km de altitude,</p><p>o primeiro satélite geoestacionário brasileiro (SGDC).</p><p>Com custo de cerca de 2 bilhões de reais, o satélite, de</p><p>aproximadamente 6.000 kg de massa, gira em volta da</p><p>Terra com velocidade aproximada de 10.800 km/h e deve,</p><p>nos próximos 18 anos, colaborar com a transmissão de</p><p>dados com alta velocidade e qualidade na banda Ka.</p><p>Assinale a alternativa que representa, respectivamente, o</p><p>módulo da força gravitacional que o planeta Terra aplica</p><p>no satélite para manter o SGDC em uma órbita circular</p><p>e o módulo da força gravitacional que o satélite exerce</p><p>no planeta Terra, ambas em Newtons.</p><p>Dados: raio da Terra = 6.500 km</p><p>A) 150 e 1.500</p><p>B) 1.270 e 1.270</p><p>C) 1.500 e 1.500</p><p>D) 16.467 e 16.467</p><p>E) 19.440 e 16.467</p><p>8. Um objeto, de massa m, a uma altura h acima do solo</p><p>desse planeta, com h muito menor do que o raio super-</p><p>ficial do planeta, teria uma energia potencial dada por</p><p>m·g·h multiplicada pelo fator</p><p>A) 10 B) 16 C) 32 D) 36 E) 54</p><p>9. Considerando a Terra uma esfera de raio R, a intensidade</p><p>do campo gravitacional g nos pontos superficiais da Terra</p><p>e nos pontos exteriores a ela pode ser representada, em</p><p>função da distância x ao seu centro, pelo gráfico:</p><p>Considerando que, na superfície de Terra, a intensida-</p><p>de do campo gravitacional terrestre tenha intensidade</p><p>10 N/kg, o ponto em que a intensidade desse campo</p><p>é 10</p><p>16</p><p>N/kg dista do centro da Terra uma distância d,</p><p>tal que</p><p>A) d = 4 · R B) d = 8 · R C) d = 5 · R</p><p>D) d = 2 · R E) d = 6 · R</p><p>10. Comparando as acelerações da gravidade, gA e gB, nas su-</p><p>perfícies de um planeta onde o planeta A tem 4/8 da massa</p><p>do planeta B e raio 12/3 menor, é correto afirmar que:</p><p>A) gA = 8gB B) gB = 8gA</p><p>C) gA = 1/8gB D) gB = 1/8gA</p>

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