Soluções Astronomia - Semana 64

INICIANTE

Calculando a velocidade angular de cada ponto a partir da fórmula dada:

\omega_1=13+1,4cos(2\cdot9^{\circ})=14,33 ^{\circ}/dia

\omega_2=13+1,4cos(2\cdot17^{\circ})=14,16 ^{\circ}/dia

Logo a velocidade angular relativa entre eles é:

\omega_{rel}=0,17^{\circ}/dia

Assim, para que a separação angular entre os pontos volte a ser nula, o ponto 1 terá que percorrer uma volta a mais do que o ponto dois, que equivale a um ângulo de 360^{\circ} percorrido pela velocidade angular relativa ,assim:

\Delta t=\frac{360^{\circ}}{\omega_{rel}} \approx 2107dias

Logo, o número N de revoluções dadas pelo Sol será de:

N=\frac{2107}{25}\approx 84 revoluções

Assim, o Sol dá aproximadamente 84 revoluções até os pontos ficarem no mesmo meridiano novamente

*Você também poderia resolver essa questão utilizando período sinódico para calcular \Delta t, pois o período sinódico S não passa de S=\frac{360^{\circ}}{\omega_{rel}}=\Delta t, que pode ser reescrita para a expressão clássica: \frac{1}{S}=\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}

INTERMEDIÁRIO

Primeiro devemos descobrir a temperatura da estrela, podemos fazer isso utilizando a lei de Wien:

T\cdot \lambda_{max} = 2.898\cdot 10^{-3}

substituindo lambda temos que

T=5270K

Com isso podemos aplicar a lei de Stefan-Boltzmann e descobrir a luminosidade da estrela

L = 4\pi R_{esterla}^2\sigma T_{estrela}^4

substituindo temos que

 L = 1.37\cdot 10^{28}

Admitindo o planeta em equilíbrio térmico podemos dizer que o quanto ele absorve é igual a quanto ele emite logo:

\dfrac{L}{4\pi D^2}\cdot \pi R_{planeta}^2 (1-\alpha)=4\pi R_{planeta}^2 \sigma T_{planeta}^4

isolando T e substituindo temos que:

T =500K

AVANÇADO

A primeira coisa a se notar é que os pontos L4 e L5 são simétricos em relação aos dois corpos do sistema. Assim, precisamos apenas deduzir a posição de L4.


Onde C é o centro de massa de A e B. Vamos supor uma massa m_0 no ponto L4, tal que m_0<<m<M.

Como não existe resultante tangencial, apenas centrípeta, temos:

F_a sen \alpha = F_b sen \beta

\frac{GMm_0}{d_a^2}sen\alpha = \frac{Gmm_0}{d_b^2}sen \beta

\frac{sen \alpha}{sen \beta}=\frac{md_a^2}{Md_b^2}

Pela lei dos senos:

\frac{d_b}{sen \theta}=\frac{r_b}{sen \beta} e \frac{d_a}{sen(180^{\circ}-\theta)}=\frac{r_a}{sen \alpha}

\frac{d_b sen\beta}{r_b}=\frac{d_a sen\alpha}{r_a}

\frac{sen\alpha}{sen\beta}=\frac{d_br_a}{d_ar_b}

\frac{d_br_a}{d_ar_b}=\frac{md_a^2}{Md_b^2}

\frac{d_a}{d_b}=(\frac{r_aM}{r_bm})^{\frac{1}{3}}

Pela definição de centro de massa (Mr_a=mr_b), temos que d_a=d_b.

Utilizando as componentes radiais:

\frac{GMm_0}{d_a^2}cos \alpha+\frac{Gmm_0}{d_b^2}cos \beta=m_0 \omega^2 d

d=\frac{G(Mcos\alpha+mcos\beta)}{\omega^2d_b^2}=\frac{G}{\omega^2d_b^2}(\frac{m sen\beta}{sen\alpha}cos\alpha+mcos\beta)=\frac{Gm}{\omega^2d_b^2}\frac{sen\beta cos\alpha+sen\alpha cos\beta}{sen\alpha}=\frac{Gm}{\omega^2 d_b^2}\frac{sen(\alpha+\beta)}{sen\alpha} (I)

Pela lei dos senos:

\frac{d}{sen x}=\frac{r_a}{sen \alpha} e \frac{d_b}{sen x}=\frac{r_a+r_b}{sen(\alpha+\beta)}

\frac{dsen\alpha}{r_a}=\frac{d_b sen(\alpha+\beta)}{r_a+r_b}

\frac{sen(\alpha+\beta)}{sen \alpha}=\frac{d(r_a+r_b)}{d_b r_a} (ll)

Substituindo ll em l:

d=\frac{Gm}{\omega^2d_b^2}\frac{d(r_a+r_b)}{d_br_a}

\frac{Gm}{\omega^2}=\frac{d_b^3 r_a}{r_a+r_b} (lll)

Para o corpo A, temos:

\frac{GMm}{(r_a+r_b)^2}=M\omega^2r_a

\frac{Gm}{\omega^2}=r_a(r_a+r_b)^2 (lV)

Igualando lll a lV:

\frac{d_b^3 r_a}{r_a+r_b}=r_a(r_a+r_b)^2

d_b^3=(r_a+r_b)^3

d_b=(r_a+r_b)

Assim, os pontos L4 e L5 são aqueles que formam triângulos equiláteros com os pontos onde se encontram A e B.