Atps Fisica 1
Pesquisas Acadêmicas: Atps Fisica 1. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: engenheirocba • 26/3/2013 • 1.094 Palavras (5 Páginas) • 659 Visualizações
(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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