17. Determine a atração gravitacional entre os dois átomos de uma molécula de hidrogênio.

18. (a) O diâmetro de um planêta é o dôbro do terrestre e sua massa é seis vêzes maior do que a da Terra. Qual a razão entre o campo gravitacional na sua superfície e o campo gravitacional na superfície da Terra?
(b) Qual a razão das densidades dos dois planêtas?

19. Sôbre a Terra atua a fôrça gravitacional do Sol. Por que a Terra não cái sôbre o Sol? Esteja preparado para discutir sua resposta.

20. (a) Compare as velocidades da Lua e da Terra em tôrno do Sol.
(b) Se a Terra pudesse ser removida repentinamente qual seria a trajetória
subsequente da Lua?
(c) Calcule a razão entre a fôrça de atração exercida pelo Sol sôbre a Lua e a fôrça exercida pela Terra sôbre a Lua.
(d) Por que o Sol não captura a Lua, subtraindo-a à influência da Terra?

21. Admita que a Terra seja perfeitamente redonda e tenha um raio de 6 400 quilômetros.
(a) Qual seria, no equador, o pêso aparente de um homem que, no polo, pesasse 100 kg? De quanto por cento decresce, aparentemente seu pêso, nessa viagem?
(b) Com que velocidade deveria girar a Terra a fim de não exercer fôrça alguma sôbre um dinamômetro no equador?
(c) Quantas vêzes a velocidade de rotação em (b) é maior que a velocidade real?

22. Duas estrêlas que compõem uma estrêla dupla, bastante afastadas de qualquer outra massa considerável, giram em órbitas circulares, permanecendo sempre separadas pela mesma distância.
(a) Esboce suas órbitas, se elas têm massas iguais;
(b) Se uma tem o dôbro da massa da outra.
(c) Qual a razão entre os raios de suas órbitas em cada caso?

23. Admita que a atração gravitacional exercida por m1 sôbre m3 na Fig. 22-19 não é influênciada pela presença de m2, e que a atração de m2 sôbre m3 não é alterada pela presença de m1.
(a) Usando a lei de gravitação universal, mostre que a fôrça de atração exercida sôbre m3 pelo "corpo" único constituido por m1 e m2 é proporcional à sua massa.
(b) Se m1 e m2 estivessem muito afastados entre sí, em relação a suas distâncias até m3, atuariam elas como corpo único?

Fig. 22-19 - Para o problema 23.


LEITURA COMPLEMENTAR

ABETTl, C. History of Astronomy. Abelard -Schuman, 1952.
ANDRADE, E. N. da C., Sir Isaac Nelcton. -Doubleday Anchor Books, 1958.
BAKER, R. H., Astronomy. -Van Nostrand -Um livro padrão.
COPERNICUS, N., Readings in the Literature of Science. Editado por Dampier and Dampier, Harper, 1959 (pgs. 11-13). Também Calileu, pgs. 14-30.
HOLTON, C., e ROLLER, D.II.D., Foundations of Modern Physical Science. Addison -Wesley, 1957; Part. III, The Study of Planetary Systems.
Moments of Discovery. Copernicus, pg. 217; Tycho Brahe, pg. 232; Galileu, pg. 240; Kepler. pg. 265. Suas contribuições para as diferentes concepções dos sistemas planetários relatadas por êles mesmos.
NEWTON, Sir Isaac, Mathematical Principies of Natural Phylosophy e seu System of the World. Editado por Florian Cajori, University of California Press,
1947.
WHIPPLE, F. L. e HYNEK, V. A., "Observations of Satellite I", Scientific American, dezembro, 1957. Um relatório das observações feitas para determinar a órbita de um satélite artificial.

Principal
Parte III
Anterior

 

Física - Physical Science Study Committee