Diferenças entre edições de "Órbita Geoestacionária"

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Um satélite é colocado em órbita geoestacionária em volta da Terra partindo de uma órbita baixa (LEO) a 900  km de altitude. Para isso usa um lançador cuja massa combinada com a massa do satélite e o combustível totaliza 4000 kg.
 
Um satélite é colocado em órbita geoestacionária em volta da Terra partindo de uma órbita baixa (LEO) a 900  km de altitude. Para isso usa um lançador cuja massa combinada com a massa do satélite e o combustível totaliza 4000 kg.
  
#Calcule a velocidade e o período do lançador na órbita baixa.
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*Calcule a velocidade e o período do lançador na órbita baixa.
#Calcule a energia do lançador na  órbita baixa.
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*Calcule a energia do lançador na  órbita baixa.
#Calcule a altitude e a velocidade do lançador na órbita geoestacionária.
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*Calcule a altitude e a velocidade do lançador na órbita geoestacionária.
#Determine as velocidades de entrada e saída na órbita de transferência de Hohmann (órbita elíptica  nº2) numa manobra entre a referida órbita baixa (1) e a órbita geoestacionária (3)
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*Determine as velocidades de entrada e saída na órbita de transferência de Hohmann (órbita elíptica  nº2) numa manobra entre a referida órbita baixa (1) e a órbita geoestacionária (3)

Revisão das 14h37min de 15 de setembro de 2015

Metadata

Órbita geoestacionária.

Um satélite é colocado em órbita geoestacionária em volta da Terra partindo de uma órbita baixa (LEO) a 900 km de altitude. Para isso usa um lançador cuja massa combinada com a massa do satélite e o combustível totaliza 4000 kg.

  • Calcule a velocidade e o período do lançador na órbita baixa.
  • Calcule a energia do lançador na órbita baixa.
  • Calcule a altitude e a velocidade do lançador na órbita geoestacionária.
  • Determine as velocidades de entrada e saída na órbita de transferência de Hohmann (órbita elíptica nº2) numa manobra entre a referida órbita baixa (1) e a órbita geoestacionária (3)