Uma bola de basquete em Marte, de massa 0,650 kg (valor máximo permitido pela regra oficial), cai a partir do repouso de uma altura de 1,50 km, chegando ao solo com a velocidade de 90,0 m∙s–1. Lá, a aceleração da gravidade nas proximidades da superfície é 3,71 m∙s–2. Pede-se: a) o trabalho realizado pela atmosfera marciana sobre a bola ao longo da queda; b) a velocidade com que ela chegaria ao solo se a queda ocorresse da mesma altura em Marte, mas em um dispositivo onde tivesse sido feito vácuo.

Uma bola de basquete em Marte, de massa 0,650 kg (valor máximo permitido pela regra oficial), cai a partir do repouso de uma altura de 1,50 km, chegando ao solo com a velocidade de 90,0 m∙s–1. Lá, a aceleração da gravidade nas proximidades da superfície é 3,71 m∙s–2. Pede-se: a) o trabalho realizado pela atmosfera marciana sobre a bola ao longo da queda; b) a velocidade com que ela chegaria ao solo se a queda ocorresse da mesma altura em Marte, mas em um dispositivo onde tivesse sido feito vácuo. Essa é a pergunta que vamos responder e mostrar uma maneira simples de se lembrar dessa informação. Portanto, é essencial você conferir a matéria completamente.

Uma bola de basquete em Marte, de massa 0,650 kg (valor máximo permitido pela regra oficial), cai a partir do repouso de uma altura de 1,50 km, chegando ao solo com a velocidade de 90,0 m∙s–1. Lá, a aceleração da gravidade nas proximidades da superfície é 3,71 m∙s–2. Pede-se: a) o trabalho realizado pela atmosfera marciana sobre a bola ao longo da queda; b) a velocidade com que ela chegaria ao solo se a queda ocorresse da mesma altura em Marte, mas em um dispositivo onde tivesse sido feito vácuo.


0,65 Kg h= 1,5km = 1500m v=90m/s g=3,71m/s² Trabalho = Força x distância Força = massa x aceleração T = F.D T=m.a.d T= 0,65×3,71×1500 T=3617,25 J B) essa B ficou esquisita, porque as fórmulas já são feitas no vácuo, então, eu apostaria que a velocidade seria a mesma, v=90m/s², mas não sei o que seu professor quis propor com isso.