INICIANTE
Primeiramente, podemos encontrar o comprimento de onda do pico de emissão () pela Lei de Wien:
Agora, utilizamos o Efeito Doppler para encontrar o comprimento de onda percebido. Como a velocidade é muito alta, precisamos utilizar o Efeito Doppler relaivístico:
Assim, a cor percebida é azul, pois o comprimento de onda corresponde ao ultravioleta.
INTERMEDIÁRIO
Primeiramente, precisamos calcular a distância focal da objetiva, . Ela é formada por duas lentes justapostas, que possuem vergências e , logo F é dado por:
, pois a vergência de duas lentes justapostas é a soma das vergências individuais
Agora, precisamos calcular as distâncias focais individuais e . Para isso, a utilização da fórmula dos fabricantes de lente é necessária. Logo:
Lembre-se de tomar cuidado com os sinais!
Rearranjando as 3 equações que nos dão , obtemos:
Pelo estudo de telescópios refratores Keplerianos (aula do Curso Noic), sabemos que o comprimento desse tipo de telescópio é:
, onde o segundo termo corresponde à distância focal da ocular, que pode ser encontrada à partir do aumento :
Por definição:
Logo:
AVANÇADO
a)
Os raios que viajam mais perto do corpo gravitacional se dobrarão mais. Assim, obtemos o ponto de convergência mais próximo que será onde os raios tangentes a superície do sol se encontram
b)
Usando o mesmo argumento do item a
para angulos pequenos,
Sendo a intensidade original
O fluxo no detector na presnça do Sol
O fluxo no detector na ausencia do Sol
Portanto a ampliação será
c)
Usando o mesmo argumento do item a
como é nescessário que
Portanto a distribuição de mass ideal é