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Avaliação I - Individual 9

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:765507)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 58556692
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 8/2
Nota 8,00
Um múon é uma partícula elementar parecida com o elétron, mas com massa muito maior. O tempo de vida 
de um múon em repouso relativamente a certo laboratório é de 2,22 microssegundos. Qual será o tempo de vida 
medido para esse múon quando, no contexto do estudo de raios cósmicos, ele é detectado a 98% da velocidade da 
luz?
A 13 microssegundos.
B 11 microssegundos.
C 12 microssegundos.
D 10 microssegundos.
Einstein deixou um grande legado para humanidade, ao apresentar de forma brilhante a Teoria da 
Relatividade Restrita. Segundo essa teoria, para uma partícula que se move com velocidade próxima à da luz, 
grandezas físicas como tempo, espaço e massa, respectivamente:
A Dilata, dilata, diminui.
B Contrai, contrai, diminui.
C Dilata, contrai, aumenta.
D Contrai, dilata, aumenta.
Em 2005, Ano Mundial da Física, comemora-se o centenário da Teoria da Relatividade de Albert Einstein. 
Entre outras consequências esta teoria poria fim à ideia do éter, meio material necessário, semelhantemente ao 
som, através do qual a luz se propagava. O jargão popular "tudo é relativo" certamente não se deve a ele, pois 
seus postulados estão fundamentados em algo absoluto: a velocidade da luz no vácuo. Hoje, sabe-se que:
I- O som propaga-se no vácuo.
II- A luz propaga-se no vácuo.
III- A velocidade da luz no vácuo é a velocidade limite do universo.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa I está correta.
B As afirmativas I, II e III estão corretas.
C As afirmativas I e II estão corretas.
 VOLTAR
A+ Alterar modo de visualização
1
2
3
D As afirmativas II e III estão corretas.
Ao olhar para o céu noturno, vemos uma grande quantidade de estrelas, das quais se encontram a dezenas e 
até centenas de anos-luz de distância da Terra. Então n verdade, podemos dizer que estamos observando o 
passado de objetos distantes, e alguns deles podem nem mais existir atualmente. Por que esse fato ocorre?
A A velocidade da luz no vácuo é finita e depende do movimento relativo entre fontes e observadores.
B A velocidade da luz no vácuo, apesar de ser muito grande, é finita e depende do movimento relativo entre
fontes e observadores.
C A velocidade da luz no vácuo, apesar de ser muito grande, é finita e não depende do movimento relativo
entre fontes e observadores.
D A velocidade da luz no vácuo é infinita e não depende do movimento relativo entre fontes e observadores.
Hoje sabe-se que a luz tem velocidade de aproximadamente 3000000 km/s, que é uma velocidade muito 
grande, porém finita. A teoria moderna que admite a velocidade da luz constante em qualquer referencial e, 
portanto, torna elásticas as dimensões do espaço e do tempo é:
A O princípio de Heisenberg.
B A teoria da dualidade onda-partícula.
C A teoria atômica de Bohr.
D A teoria da relatividade.
Partículas subatômicas de alta energia vindas do espaço interagem com átomos nas camadas superiores da 
atmosfera terrestre, produzindo partículas instáveis chamadas múons. Suponha que um múon, que possui tempo 
de vida média de 2,2x10^-6 s, esteja viajando para a Terra numa velocidade próxima da luz, cerca de 0,99c. Qual 
valor será encontrado, no referencial terrestre, para a vida média dessa partícula?
A 8,2 x 10^-6 s.
B 10,3 x 10^-6 s.
C 15,6 x 10^-6 s.
D 12,7 x 10^-6 s.
Um astronauta faz uma viagem a Sirius, que se localiza a uma distância de 8 anos-luz da Terra. Ele mede o 
tempo da jornada de ida em 6 anos. Se a espaçonave se move em velocidade de 0,8 c, como a distância de 8 Ly 
pode ser reconciliada com o tempo de viagem de 6 anos medido pelo astronauta?
A 5 anos.
B 7 anos.
4
5
6
7
C 8 anos.
D 6 anos.
A Teoria da Relatividade Especial foi publicada em 1905 por Albert Einstein, concluindo estudos 
precedentes do matemático francês Henri Poincaré e do físico neerlandês Hendrik Lorentz, entre outros. Ela 
substituiu os conceitos independentes de espaço e tempo da Teoria de Newton pela ideia de espaço-tempo como 
uma entidade geométrica unificada. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta um postulado da teoria de 
Einstein:
A O produto da incerteza associada ao valor de uma coordenada xi e a incerteza associada ao seu
correspondente momento linear pi não pode ser inferior, em grandeza, à constante de Planck normalizada.
B A luz tem velocidade invariante em relação a qualquer sistema de referência não inercial.
C Um corpo está em equilíbrio estático se, em um sistema de referência inercial, a soma dos momentos for
igual a zero.
D A luz tem velocidade invariante em relação a qualquer sistema de coordenadas inercial.
Considere um cubo que tem arestas paralelas aos eixos x, y e z e que se encontra em repouso relativamente 
a um observador O. Qual deve ser a velocidade de um observador O, que se move paralelamente à direção x, para 
que ele verifique para esse cubo um volume igual à metade de seu "volume de repouso"?
A 0,866 c.
B 0,845 c.
C 0,897 c.
D 0,822 c.
A teoria da relatividade restrita prevê que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, 
independentemente do estado de movimento relativo entre eles. Com base nessa afirmação, imagine duas naves 
que viajam no espaço com velocidades altíssimas em uma mesma direção, mas com sentidos opostos. Se cada 
nave possui velocidade u e a velocidade da luz no vácuo é c, a luz percebida pelo piloto teria velocidade:
A c - u.
B u + c.
C c.
D u - c.
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