Soluções Física - Semana 150

Escrito por Matheus Felipe R. Borges

Iniciante

Assunto abordado

Gravitação

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Solução

Primeiramente calcularemos a velocidade de escape de um planeta. Para escapar de um planeta precisamos ter energia suficiente para, partindo da superfície do planeta, chegar a uma distância muito grande com velocidade nula.

E=\dfrac{mv_e^2}{2}-\dfrac{GM}{R}=0

v_e=\sqrt{\dfrac{2GM}{R}}

Como consideramos o planeta esférico a massa em função da densidade e raio é

M=\rho{\dfrac{4{\pi}R^3}{3}}

v_e=\sqrt{\dfrac{{8{\pi}{\rho}GR^2}}{3}}

O campo gravitacional na superfície pode ser calculado por

g=\dfrac{{4{\pi}{\rho}GR}}{3}

Então o raio do planeta é

R=\dfrac{3g}{{4{\pi}{\rho}G}}

Substituindo na velocidade de escape

v_e=\sqrt{\dfrac{{3g^2}}{2{\pi}{\rho}G}}

Agora podemos comparar as informações do planeta X com a terra

v_{e,X}=\sqrt{\dfrac{{3g_X^2}}{2{\pi}{\rho_X}G}}

v_{e,X}=\sqrt{\dfrac{{3g_T^2}}{2{\pi}{\rho_T}G}\dfrac{(\sqrt{6}/11)^2}{2/3}}

v_{e,X}=\dfrac{3}{11}\sqrt{\dfrac{{3g_T^2}}{2{\pi}{\rho_T}G}}

v_{e,X}=\dfrac{3}{11}v_{e,T}

v_{e,X}=3\,km/s

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Gabarito

v_{e,X}=3\,km/s

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Intermediário

Assunto abordado

Mecânica

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Solução

Primeiramente analisaremos uma vista superior ao plano. É importante notar que há uma componente da força peso mg\sin\alpha que sempre aponta na mesma direção (mostrada na figura como vertical) e o atrito é tal que a partícula fique sempre em equilíbrio. O módulo da força de atrito é o mesmo da componente do peso

f=mg\sin\alpha=mg\mu\cos\alpha

Ou seja, para a partícula ficar em equilíbrio o fio deve ser a bissetriz entre a força peso e o atrito.

Figura 1: Diagrama de forças na partícula.

Uma vez que conhecemos a direção do atrito sabemos consequentemente a direção da velocidade, pois o atrito cinético sempre é antiparalelo à velocidade.

Figura 2: Velocidade da partícula.

Podemos então decompor a velocidade em duas componentes, paralela ao fio e perpendicular

v\sin\alpha=r\dfrac{d\alpha}{dt}

v\cos\alpha=\dfrac{dr}{dt}

Dividindo as duas equações

\tan\alpha=r\dfrac{d\alpha}{dt}\dfrac{dt}{dr}

\tan\alpha=r\dfrac{d\alpha}{dr}

\dfrac{dr}{r}-\dfrac{\cos\alpha{d\alpha}}{\sin\alpha}=0

\dfrac{dr}{r}-\dfrac{d({\sin\alpha})}{\sin\alpha}=0

Então chegamos à seguinte lei de conservação

d(r/\sin\alpha)=0

r/\sin{\alpha}=const=r_0

r=r_0\sin{\alpha}

Podemos representar isso como um triângulo retângulo com hipotenusa r_0, ou seja a trajetória da partícula será uma circunfârencia de diâmetro r_0.

Figura 3: Trajetória da partícula.

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Gabarito

Circunferência

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Avançado

Assunto abordado

Mecânica

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Solução

a) Considere que r_0 é raio a uma altura z_0 e o ângulo feito pela bacia nessa altura com a horizontal é \theta.

Duas forças agem na partícula: normal e peso. Se a partícula se movimenta em um círculo na horizontal, as forças verticais se cancelam e a componente horizontal da normal atua como força centrípeta.

N\sin\theta=\dfrac{mv_h^2}{r_0}, N\cos\theta=mg

Combinando as equações

\tan\theta=\dfrac{v_h^2}{gr_0}

A inclinação da bacia pode ser calculada como

\tan\theta=\dfrac{dz}{dr}=2kr_0

2kr_0=\dfrac{v_h^2}{gr_0}

Usando a equação da bacia z_0=kr^2 encontramos

v_h=\sqrt{2gz_0}

b) Considere que a altura máxima é z e o raio e velocidade nessa altura são, respectivamente, r e v. Pela conservação da energia

\dfrac{mv_0^2}{2}+mgz_0=\dfrac{mv^2}{2}+mgz

As duas forças que atuam na partícula nunca exercem torque na direção z, então a componente em z do momento angular é conservada. Além disso, as velocidades final e inicial são perpendiculares ao eixo z

mv_0r_0=mvr

v=v_0\dfrac{r_0}{r}

Usando a equação da bacia

v=v_0\sqrt{\dfrac{z_0}{z}}

Substituindo na equação da energia, encontramos a seguinte equação em z

z^2-\left(\dfrac{v_0^2}{2g}+z_0\right)z+\dfrac{v_0^2}{2g}z_0=

A solução da equação é

z=\dfrac{v_0^2}{2g}

c) 

i) Para determinar o período faremos uma analise da energia mecanica

E=\dfrac{mv^2}{2}+mgz

A velocidade é dada por

v^2=\left(\dfrac{dr}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dz}{dt}\right)^2

com z é pequeno

\dfrac{dr}{dt}\gg\dfrac{dz}{dt}

concluímos que

E=\dfrac{m}{2}\left(\dfrac{dr}{dt}\right)^2+mgkr^2

Que é uma expressão analoga à energia de um massa mola, ou seja, concluímos que o período é

T=\dfrac{2\pi}{\sqrt{2kg}}

ii) O período é maior que o harmônico. Ao calcular a energia no caso harmônico não consideramos o termo \frac{dz}{dt} na energia, ou seja achamos um valor maior para \frac{dr}{dt}, então a partícula demora mais para atingir a origem.

.

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Gabarito

a) v_h=\sqrt{2gz_0}

b) z=\dfrac{v_0^2}{2g}

c) i) T=\dfrac{2\pi}{\sqrt{2kg}}

ii) É maior.

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