aula 2 - lei de kepler.ppt

39
LEIS DE KEPLER

Upload: lindomar-pereira

Post on 13-Aug-2015

32 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

LEIS

DE

KEPLER

Page 2: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

1.ª LEI DE KEPLER

(LEI DAS ÓRBITAS)

ẆAs órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses nas quais ele ocupa um dos focos.ẇ

Numa elipse existem dois focos e a soma das distâncias aos focos é constante.

Page 3: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

Foco

Focoa b

cd

a + b = c + d

ELIPSE

Page 4: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

2.ª LEI DE KEPLER

(LEI DAS ÁREAS)

ẆA área descrita pelo raio vetor de um planeta (linha imaginária que liga o planeta ao Sol) é

diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la.ẇ

Velocidade Areolar velocidade com que as áreas são descritas.Afélio

Page 5: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 6: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 7: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

A1

Page 8: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

A1

Page 9: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

A1

Page 10: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

A1

Page 11: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

A1

Page 12: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

A1

Page 13: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

A1A2

Velocidade Areolar = A t

Page 14: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

A1A2

Cada planeta mantém sua velocidade areolar constante ao longo de sua órbita elíptica. Logo:

A1 = A2 t1 t2

Page 15: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

planeta

Sol

Page 16: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

Afélio

Afélio ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol

Page 17: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 18: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 19: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 20: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 21: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 22: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 23: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 24: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 25: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

Periélio

Periélio ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol

Page 26: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

A1A2

Com isso, tem-se que a velocidade no periélio é maior que no afélio.

Afélio = 29,3 km/s

Periélio = 30,2 km/s

Page 27: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

3.ª LEI DE KEPLER

(LEI DOS PERÍODOS)

ẆO quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua

elipse orbital.ẇ

Raio Médio média aritmética entre as distâncias máxima e mínima do planeta ao Sol.

T2 = K R3

Page 28: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

PlanetaT

(dias terrestres)R

(km)T2/R3

Mercúrio 88 5,8 x 107

4,0 x 10-20

Vênus 224,7 1,08 x 108

Terra 365,3 1,5 x 108

Marte 687 2,3 x 108

Júpiter 4343,5 7,8 x 108

Saturno 10767,5 1,44 x 109

Urano 30660 2,9 x 109

Netuno 60152 4,5 x 109

Plutão 90666 6,0 x 109

Page 29: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

Exercícios do livro de física

Page 30: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 31: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 32: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 33: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 34: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 35: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt
Page 36: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

As Leis de Kepler dão uma visão cinemática do sistema planetário.

Do ponto de vista dinâmico, que tipo de que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, força o Sol exerce sobre os planetas,

obrigando-os a se moverem de acordo obrigando-os a se moverem de acordo com as leis que Kepler descobriracom as leis que Kepler descobrira?

A resposta foi dada por Isaac Newton (1642-1727):

FORÇA GRAVITACIONAL!!!!FORÇA GRAVITACIONAL!!!!

Page 37: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

ẆDois pontos materiais se atraem mutuamente com forças que têm a direção da

reta que os une e cujas intensidades são diretamente proporcionais ao produto de

suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa.ẇ

F = G . m1 . m2

d2

Page 38: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

d

m1 m2F F

G = constante de gravitação universal = 6,67 x 10-11 (SI)

Page 39: Aula 2 - Lei de Kepler.ppt

Ainda de acordo com as Leis da Gravitação Universal:

Devido a sua enorme massa, o Sol tende a atrair os planetas em sua direção

Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta para que possa escapar do campo de

atração gravitacional do Sol

A densidade de um planeta influencia na sua velocidade de rotação

(quanto mais denso, mais lento)