Soluções Astronomia - Semana 50

INICIANTE

Sabemos que, em 50 anos e com uma taxa de afastamento a, a distância da Terra à Lua ficaria de

 

D_0+\Delta D=D_f

D_0=D_f-c\Delta t

D_f=393.499km255m

Além disso, em T=50 anos, temos uma taxa de

a=\frac{\Delta D}{T}=\frac{c\Delta t}{T}

a=4,0cm/ano

INTERMEDIÁRIO

O intuito do problema em questão é avaliar a veracidade da aproximação da velocidade de trânsito v=\frac{2(R_s+R_m)}{t_t}. Consideremos, então, o esquema do percurso no trânsito, visto da Terra

Temos, assim, um triangulo isósceles com os lados medem d=a(1-e)=4,609\cdot10^7 km e a base b=2(R_{s}+R_{m})\approx 1,396\cdot10^6 km.

b^2=2d^2-2d^2cos{\theta}

4(R_{s}+R{m})^2=2(a(1-e))^2(1-cos{\theta})

cos{\theta}=1-\frac{2(R_s+R_m)^2}{(a(1-e))^2}

\theta=1,735^{circ}=0,030 rad

Assim, no instante de proximidade ao periélio, a trajetória S pode ser aproximada para

S=\theta\cdot a(1-e)

S=1,39605\cdot10^6\approx 1,396\cdot10^6 km

Assim, nossa aproximação se valida, pois

\frac{S}{R_{s}+R_{m}} \approx 1

AVANÇADO

Para resolvermos o problema, devemos perceber que, como as repetições do ciclo ocorrem em um período S=2anos, S refere-se ao período sinódico entre o asteroide e a Terra. Logo,

\frac{1}{S}=\frac{1}{T_t}-\frac{1}{T_a}

T_a=2anos

 Lei de Kepler, descobrir o semi eixo maior da órbita:

a_a=T^{\frac{2}{3}}=1,587UA

Logo, para a menor excentricidade, a partir da configuração a seguir, podemos inferir que

d_{min}=a_a(1-e)-1^d_{max}=2a_a-(a_a(1-e)-1)=a(1+e)+1

Além disso, a energia refletida pelo asteroide de albedo a nos pontos de máxima e mínima distância é

P_{max}=\frac{aL_s}{4(a(1+e))^2}r^2

P_{min}=\frac{aL_s}{4(a(1-e))^2}r^2

Colocando na equação de Pogson, com \Delta m=8 temos

8=-5 log{\frac{(1-e)(a(1-e)-1)}{(1+e)(a(1+e)+1)}}

10^{\frac{8}{5}}=\frac{(1+e)(a(1+e)+1)}{(1-e)(a(1-e)-1)}

Chegamos em tal equação de segunda ordem, a qual, resolvendo, com 0<e<1, chegamos em

e=0,284