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ATPS: Curso de Engenharia da Computação

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Por:   •  9/11/2013  •  Seminário  •  602 Palavras (3 Páginas)  •  380 Visualizações

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UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

________________________________________

Yuri Alexandre

Jose Augusto : 6059017585

ATPS – ETAPAS 3 E 4.

Campo Grande

2013

UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

________________________________________

Yuri Alexandre RA: 5945260597

Jose Augusto : 6059017585

ATPS – ETAPAS 3 E 4

Trabalho apresentado na Disciplina de Estatística do 1 ano, Curso de Engenharia da Computação.

Professora ---------.

Campo Grande

2013

Etapa 3

Passo 1

“Considerar que dois soldados da equipe de resgate, ao chegar no local da queda do satélite ao verificar sua localização saltam ao lado do objeto de uma altura de 8m. Considerar que o helicóptero está com velocidade vertical e horizontal nula em relação ao nível da água. Adotando g = 9,8 m/s².”

Passo 2.1

“O tempo de queda de cada soldado.”

Resolução:

∆H = 8

G = 9,8 m/s²

∆H = G.T²/2 = 8 = (9,8*T²)/2 ; T² = 16/9,8 ; T = (√16/9.8) ; T = 1,28s

Passo 2.2

“A velocidade de cada soldado ao atingir a superfície da agua, utilizando para isso os dados do passo anterior.”

Resolução:

V² = Vo² + 2*G*∆H

V² = 2*9,8*8

V = 12,52 m/s

V = Vo + G.T

12,52 / 9,8 = T

T = 1,27s

Passo 2.3

“Qual seria a altura máxima alcançada pelo SARA SUBORBITAL, considerando que o mesmo foi lançado com uma velocidade inicial de Mach 9 livre da resistência do ar submetido a somente a aceleração da gravidade”

Resolução:

Mach = 1225 km/h

(1225 * 1000) / 3600 = 340.27m

Passo 3

“Calcular o tempo gasto para o SARA SUBORBITAL atingir a altura máxima.

Y = Vot + ½ g*t²

T = 340,28 / 9,8 = 34,72 s

ETAPA 4

Passo 1

“Para efetuar o resgate do satélite, ao chegar ao local, o avião patrulha lança horizontalmente uma boia sinalizadora. Considerar que o avião está voando a uma velocidade constante de 400km/h, a uma altitude de 1000pes acima da superfície da agua, calcular o tempo de queda da boia, considerando g = 9,8m/s² e o movimento execultado livre a resistência do ar.”

Resolução

304,8 = 111,11*T + ½ * 9,8 * T²

4,9*T² + 111,11 – 304,8 = 0

T = (- 111,11*T (√(111,11)²

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