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Home Exercícios

Questões de vestibular sobre gravitação universal

Por Rosangela Quinelato
3 de maio de 2025
em Exercícios
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A gravitação universal é um dos pilares da física moderna, fundamental para o entendimento do movimento dos corpos celestes. Essa lei, proposta por Newton, esclarece as interações gravitacionais entre objetos com massa. Conhecer suas aplicações é essencial para o candidato em vestibulares e no ENEM.

Em questões práticas, é comum utilizar dados sobre o Sistema Solar, como massas planetárias e distância entre os corpos, para desenvolver problemas que envolvem cálculo da força gravitacional. A compreensão dos conceitos de massa, distância e a constante gravitacional é imprescindível.

A gravitação universal não apenas é uma teoria, mas também influencia a realidade cotidiana, como na queda de objetos e nas marés. As questões a seguir desafiam o conhecimento do vestibulando sobre esses conceitos fundamentais.

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01) Dois objetos, A e B, têm massas de 10 kg e 15 kg, respectivamente, e estão separados por uma distância de 3 m. Utilizando o valor da constante gravitacional G igual a 6,67 x 10⁻¹¹ N m²/kg², qual é a força gravitacional entre eles? Assinale a alternativa que indica corretamente essa força.







Resolução Detalhada:
Utilizando a fórmula da gravitação universal, F = G * (m1 * m2) / d²:
1. Substituir os valores: F = 6,67 x 10⁻¹¹ * (10 * 15) / 3².
2. Calcular: F = 6,67 x 10⁻¹¹ * 150 / 9 = 3,33 x 10⁻⁶ N.

02) Um satélite é lançado a uma altura de 400 km da superfície da Terra, cuja massa é aproximadamente 5,97 x 10²⁴ kg e o raio médio cerca de 6,37 x 10⁶ m. Qual a força gravitacional que atua sobre o satélite, sabendo que a constante G é 6,67 x 10⁻¹¹ N m²/kg²? Analise as opções e assinale a correta.







Resolução Detalhada:
A força gravitacional é calculada como F = G * (m1 * m2) / d², onde d é a distância do centro da Terra (R + h).
1. R = 6,37 x 10⁶ m, h = 400 x 10³ m, então d = 6,37 x 10⁶ + 4 x 10⁵ = 6,77 x 10⁶ m.
2. F = (6,67 x 10⁻¹¹) * (5,97 x 10²⁴ * m_satellite) / (6,77 x 10⁶)².

03) Considere que a força gravitacional entre dois planetas, X e Y, é de 2,0 x 10² N quando estão a uma distância de 10⁶ m. Se a distância entre eles dobrar, qual será a nova força gravitacional? Assinale a opção que representa essa força.







Resolução Detalhada:
A força diminui com o quadrado da distância. Quando a distância dobra, F = F₀ / 2² = 2,0 x 10² N / 4 = 50 N.

04) Um objeto de massa 12 kg está a uma distância de 5 m do centro da Terra. Considerando a massa da Terra como 5,97 x 10²⁴ kg e G igual a 6,67 x 10⁻¹¹ N m²/kg², qual é a força gravitacional exercida sobre o objeto? Escolha a alternativa correta.







Resolução Detalhada:
A fórmula usada é F = G * (m1 * m2) / d²:
1. Para um corpo de massa 12 kg a 5 m do centro da Terra, a força gravitacional é F = (6,67 x 10⁻¹¹) * (12 * 5,97 x 10²⁴) / 5².
2. Realizando o cálculo, chegamos a aproximadamente 14,59 N.

05) Um asteroide de massa 3,0 x 10¹² kg está a uma distância de 7,0 x 10⁶ m da Terra. Considerando G = 6,67 x 10⁻¹¹ N m²/kg², determine a força gravitacional que atua entre a Terra e o asteroide. Assinale a alternativa que apresenta esta força.







Resolução Detalhada:
A fórmula de gravitação universal é F = G * (m1 * m2) / d².
1. Ao substituir m1 (massa da Terra) e m2 (massa do asteroide) e d = 7,0 x 10⁶ m, encontramos F = (6,67 x 10⁻¹¹) * (5,97 x 10²⁴ * 3,0 x 10¹²) / (7,0 x 10⁶)².
2. O resultado final será aproximadamente 2,86 x 10¹⁰ N.

06) Se a força gravitacional entre dois corpos é de 100 N e a massa de um dos corpos é o dobro da do outro, como muda a força se a distância entre eles for reduzida pela metade? Qual a alternativa correta que representa essa nova força?







Resolução Detalhada:
A força gravitacional é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância.
1. Se a distância meio e a força original era de 100 N, ao reduzir a distância pela metade, a nova força será: F = 100 N * (1/(0,5)²) = 400 N.

07) Quando um astronauta se distancia da Terra, a força gravitacional que atua sobre ele diminui. Considerando que a força gravitacional na Terra é de 9,8 N/kg, qual será a força gravitacional a uma altura equivalente a 1 raio terrestre? Selecione a alternativa que representa corretamente essa força.







Resolução Detalhada:
A lei da gravitação afirma que a gravidade diminui com o quadrado da distância. Com a altura igual ao raio da Terra, a força se torna 9,8 N/kg reduzida a 4,9 N.

08) Um corpo de massa 20 kg está a 1 km da superfície da Terra. Considerando a massa da Terra como 5,97 x 10²⁴ kg, calcule a força gravitacional exercida sobre este corpo. Qual alternativa representa essa força?







Resolução Detalhada:
A força gravitacional pode ser calculada pela fórmula F = G * (m1 * m2) / d², onde m1 é a massa do corpo e m2 a massa da Terra.
Para 1 km acima da superfície, a distância até o centro da Terra é 6,37 x 10⁶ m + 1.000 m = 6,371 x 10⁶ m.
Substituindo os valores: F = (6,67 x 10⁻¹¹) * (20 * 5,97 x 10²⁴) / (6,371 x 10⁶)².

09) Um estudante avalia a gravitação em um experimento. Se a distância entre duas massas é aumentada, qual será o impacto na força gravitacional entre elas? Analisando as alternativas, assinale a que representa a relação correta.







Resolução Detalhada:
De acordo com a Lei da Gravitação Universal, se a distância entre duas massas aumenta, a força gravitacional diminui em proporção ao quadrado da distância.

10) Em um experimento, uma força de atração gravitacional de 50 N é observada entre duas massas de 5 kg e 10 kg. Assinale a alternativa que descreve corretamente a força gravitacional se a massa de um dos objetos dobrar e a distância entre eles se mantiver constante.







Resolução Detalhada:
Quando a massa de um dos objetos é duplicada, a força gravitacional entre as massas também é duplicada se a distância permanecer constante. Portanto, a nova força é 100 N.

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