PhysSandbox
Mecânica clássicaOndas e somEletricidade e magnetismoÓptica e luzGravidade e órbitasLaboratórios
🌙Astronomia e o céu🌡️Termodinâmica🌍Biofísica, fluidos e geociências📐Visualização matemática🔧Engenharia🧪Química
PTENRUES

Simuladores relacionados

Temas afins por perto (também de outras áreas) — ou todos os 51 em «Astronomia e o céu».

Toda a categoria →
NovoEscola

Aberração da luz

Abrir o simulador

Aberração anual de Bradley: inclinação do tubo v/c ~ 10⁻⁴; amplitude ~20,5″ — não é paralaxe.

NovoEscola

Curvas de luz de supernovas

Abrir o simulador

Esquema Ia (subida e queda) frente a II-P (platô); as supernovas Ia como velas-padrão.

NovoEscola

Ciclos de Milankovitch

Abrir o simulador

A excentricidade, a inclinação do eixo e a precessão dão uma curva didática de insolação em latitudes altas e o ritmo dos ciclos glaciais.

NovoEscola

Pulsar (farol)

Abrir o simulador

Uma estrela de nêutrons com o eixo magnético inclinado emite um cone estreito de radiação; quando o cone cruza a Terra, veem-se pulsos. Variam-se o período de rotação, a largura do feixe e o ângulo com a linha de visada.

NovoEscola

Eco e ecobatímetro

Abrir o simulador

Tempo de ida e volta t = 2d/v; o pulso vai ao obstáculo e volta; a velocidade do som é dada.

NovoEscola

Magnitude aparente e absoluta

Abrir o simulador

m = M + 5 log₁₀(d/10 pc); módulo de distância; razões de fluxo.

PhysSandbox

Simuladores interativos de física, química e engenharia para alunos, professores e para quem tem curiosidade.

Física

  • Mecânica clássica
  • Ondas e som
  • Eletricidade e magnetismo

Ciência

  • Óptica e luz
  • Gravidade e órbitas
  • Astronomia e o céu

Mais

  • Termodinâmica
  • Biofísica, fluidos e geociências
  • Visualização matemática
  • Engenharia
  • Química

© 2026 PhysSandbox. Simuladores científicos interativos e gratuitos.

PrivacidadeTermosContato
Início/Astronomia e o céu/Medida da velocidade da luz

Medida da velocidade da luz

Estimativa c ≈ 2D/Δt pelo caminho de ida e volta. Esquema da experiência; contexto dos métodos de Fizeau (roda dentada) e de Foucault (espelho rotativo).

Ida e volta

0.02 km
133 ns

c ≈ 2D/Δt para um pulso refletido. Nas bancadas reais usam-se lasers modulados e osciloscópios; Fizeau e Foucault usavam rodas dentadas e espelhos rotativos para estimar a mesma grandeza. Aqui é um cálculo, não um experimento.

Grandezas medidas

c (estimativa)300.752 ×10⁶ m/s
c (definida)299.792458 ×10⁶ m/s
|erro|0.32 %

Sobre o modelo

A medida da velocidade da luz pelo tempo de voo: o pulso percorre o caminho de ida e volta 2D até o refletor; pelo atraso Δt obtém-se c ≈ 2D/Δt. É um esquema didático das experiências de Fizeau e de Foucault com espelho rotativo. Ao variar D, vê-se a proporcionalidade direta entre o atraso e a distância. Emissão, reflexão e detecção se consideram instantâneas; o meio é vácuo ideal, c ≈ 3×10⁸ m/s, sem correções relativísticas no próprio procedimento da medida.

Para quem: Ensino médio e início da graduação: ondas, eletromagnetismo, história das medidas de constantes fundamentais.

Conceitos-chave

  • medida da velocidade da luz
  • tempo de voo
  • experiência de Fizeau
  • experiência de Foucault
  • caminho de ida e volta
  • pulso de luz

Como funciona

O pulso de luz percorre o caminho de ida e volta 2D até o espelho; pelo atraso Δt obtém-se a estimativa c ≈ 2D/Δt. No esquema: fonte, refletor e trajetória; controles de D e de Δt. Assim se organizam as medidas de tempo de voo no laboratório; historicamente Fizeau usava a roda dentada e Foucault o espelho rotativo. O meio é o vácuo, c ≈ 3×10⁸ m/s; emissão e detecção se consideram instantâneas.

Perguntas frequentes

Para que medir a velocidade da luz com tanta precisão?
c é uma constante fundamental: velocidade-limite e ligação entre espaço e tempo na relatividade. Entra no GPS, nas comunicações e nas distâncias astronômicas, e define o metro no SI.
Como Fizeau e Foucault mediam intervalos tão curtos?
Não pela contagem direta de um pulso, e sim pela mecânica: a roda dentada de Fizeau ou o espelho rotativo de Foucault. O deslocamento da luz de volta, com a rotação conhecida, dava o atraso.
A luz anda sempre com a mesma velocidade?
c ≈ 3,00×10⁸ m/s é a velocidade no vácuo. No ar, na água ou no vidro a luz é mais lenta (índice de refração). Aqui o vácuo é uma boa aproximação para o ar em trajetos terrestres.
Qual é o principal limite do esquema simples de tempo de voo?
É preciso medir intervalos de nanossegundos: para D = 1,5 m o caminho de ida e volta vale ≈ 10 ns. A medida eletrônica direta é técnica do século XX; os métodos históricos traduziam o tempo num ângulo ou no deslocamento de um ponto.