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Atps Fisica 1

Pesquisas Acadêmicas: Atps Fisica 1. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  26/3/2013  •  1.094 Palavras (5 Páginas)  •  621 Visualizações

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(1.0) Etapa 1:

(1.1) 1º Passo:

Realize a conversão da altura máxima 300 km (apogeu) baseado nas informações acima para a unidade pés (Consulte uma tabela para fazer essa conversão).

R: 1 km -------- 3280,84 pés

300 km -------- X

X= 3280,84*300

X= 984, 252 km

(1.2) 2º passo:

Segundo informações do projeto amerissagem na água (pouso). Será a 100 km da cidade de

Parnaíba. Faça a conversão da distancia para milhas náuticas.

R: 1 milha náutica ----- 1, 852 km

X --------------------- 100 km

1, 852*X = 100

X = 100/ 1, 852

X = 53, 99 km

(1.3) 3° Passo:

Faça uma leitura do texto apresentado em: http://www.defesabr.com/Tecno/tecno_SARA.htm acessado em 29 setembro de 2012

(1.4) 4º Passo:

Considerar que a operação de resgate será coordenada a partir da cidade de Parnaíba, a 100 km do local da amerissagem. Suponha que um avião decole do aeroporto de Parnaíba e realize a viagem em duas etapas, sendo a metade 50 km a uma velocidade de 300 km/h e a segunda metade a 400 km/h. Determine a velocidade média em todo o trecho.

R: V¹ = ∆s/ ∆t ( 300 = 50/ ∆t ( ∆t = 50/ 300 = 0, 17 horas

V² = ∆s/ ∆t ( 400 = 50/ ∆t ( ∆t = 50/ 400 = 0, 125 horas

VM = 100 / 0, 295 = 338,98 Km/h

(2.0) Etapa 2

(2.1) 1° Passo

Um avião de patrulha marítimo P-95 “Bandeirulha”, fabricado pela EMBRAER, pode desenvolver uma velocidade média de 400 km/h. Calcule o tempo gasto por ele para chegar ao pondo de amerissagem, supondo que ele decole de Parnaíba distante 100 km do ponto de impacto

R: V = ∆s/ ∆t ( 400 = 100/ ∆t ( ∆t = 100/ 400 = 0,25 h ou 15 min.

Considerar também que um helicóptero de apoio será utilizado na missão para monitorar o resgate. Esse helicóptero

UH-1H-Iroquois desenvolve uma velocidade de 200 km/h. Supondo que ele tenha partido

da cidade de Parnaíba, calcule a diferença de tempo gasto pelo avião e pelo helicóptero.

R: V = ∆s/ ∆t (200 = 100/ ∆t ( ∆t = 100/ 200 = 0,5 h ou 30 min.

15 minutos de diferença.

(2.2) 2º passo

Considerar que no momento da amerissagem, o satélite envia um sinal elétrico, que é captado por sensores localizados em três pontos mostrados na tabela. Considerando este sinal viajando a velocidade da luz, determine o tempo gasto para ser captado nas localidades mostradas na tabela. (Dado: velocidade da luz: 300.000 km/s)

R: Alcântara – ponto de impacto 338 km

V = ∆s/ ∆t (300000 = 338/ ∆t ( ∆t = 0, 00113 s.

Parnaíba – ponto de impacto 100 km

V = ∆s/ ∆t (300000 = 100/ ∆t ( ∆t = 0, 00033 s.

São José dos Campos – ponto de impacto 3000 km

V = ∆s/ ∆t ( 300000 = 3000/ ∆t ( ∆t = 0, 01 s.

(2.3) 3º Passo

1_Calcular a velocidade final adquirida pelo Sara suborbital, que atingirá uma velocidade média de Mach 9, ou seja, nove vezes a velocidade do som, partindo do repouso até a sua altura máxima de 300 km. Considere seu movimento um MUV. Dado: velocidade do som =Mach 1= 1225 km/h

R: V = 1225*9 = 11025 km/h

2_Calcular a aceleração adquirida pelo SARA SUBORBITAL na trajetória de reentrada na troposfera, onde o satélite percorre 288 km aumentando sua velocidade da máxima atingida na subida calculada no passo anterior para Mach 25, ou vinte e cinco vezes a velocidade do som. Compare essa aceleração com a aceleração da gravidade cujo valor é de 9,8 m/s².

R: V² = Vo² + 2A ∆S

30623² = 11025 ² + 2A*288

937768129 = 121550625 + 2A*288

816217504 = 2A*288

2A = 2834088,56

A = 2834088,56/ 2

A = 1417044,28 Km/h

144596, 35 vezes maior que a aceleração da gravidade.

3_Determine o tempo gasto nesse trajeto de reentrada adotando os

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