Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

53. Um objeto em movimento a 0,7c tem uma massa de 15 kg. Qual é sua energia cinética 
relativística? 
A) 25 MJ 
B) 30 MJ 
C) 35 MJ 
D) 40 MJ 
**Resposta:** D) 40 MJ 
**Explicação:** A energia cinética relativística é dada por \( K = (\gamma - 1)mc^2 \). Para 
\( v = 0,7c \), \( \gamma \approx 1,4 \). Assim, \( K = (1,4 - 1)(15)(9 \times 10^{16}) \approx 
40 \text{ MJ} \). 
 
54. Um relógio em movimento a 0,5c marca 2 horas. Quanto tempo passou na Terra? 
A) 2,5 horas 
B) 3 horas 
C) 3,5 horas 
D) 4 horas 
**Resposta:** C) 3,5 horas 
**Explicação:** Usamos a dilatação do tempo com \( t' = t \gamma \). Para \( v = 0,5c \), \( 
\gamma \approx 1,15 \). Assim, \( t' = 2 \times 1,15 \approx 2,3 \text{ horas} \). 
 
55. Um objeto de 20 kg se move a 0,95c. Qual é sua energia total? 
A) 250 MJ 
B) 300 MJ 
C) 400 MJ 
D) 500 MJ 
**Resposta:** C) 400 MJ 
**Explicação:** A energia total é dada por \( E = \gamma mc^2 \). Para \( v = 0,95c \), \( 
\gamma \approx 3,2 \). Assim, \( E = 3,2 \times 20 \times (9 \times 10^{16}) \approx 400 
\text{ MJ} \). 
 
56. Um objeto em movimento a 0,6c tem uma energia cinética de 30 MJ. Qual é sua massa 
em repouso? 
A) 3 kg 
B) 4 kg 
C) 5 kg 
D) 6 kg 
**Resposta:** B) 4 kg 
**Explicação:** A energia cinética é dada por \( K = (\gamma - 1)mc^2 \). Para \( v = 0,6c \), 
\( \gamma \approx 1,25 \). Assim, \( 30 = (1,25 - 1)m \cdot (9 \times 10^{16}) \), resolvendo 
para m, encontramos \( m \approx 4 \text{ kg} \). 
 
57. Um objeto de 15 kg se move a 0,9c. Qual é sua energia cinética relativística? 
A) 50 MJ 
B) 60 MJ 
C) 70 MJ 
D) 80 MJ 
**Resposta:** C) 70 MJ 
**Explicação:** A energia cinética relativística é dada por \( K = (\gamma - 1)mc^2 \). Para 
\( v = 0,9c \), \( \gamma \approx 2,29 \). Assim, \( K = (2,29 - 1)(15)(9 \times 10^{16}) 
\approx 70 \text{ MJ} \). 
 
58. Um feixe de luz é emitido de uma nave que viaja a 0,4c. Qual é a velocidade da luz em 
relação a um observador na nave? 
A) 0,4c 
B) c 
C) 1,4c 
D) 0,6c 
**Resposta:** B) c 
**Explicação:** A velocidade da luz no vácuo é sempre c, independentemente da 
velocidade da fonte. Portanto, o feixe de luz emitido da nave ainda se moverá a c em 
relação a um observador na nave. 
 
59. Um objeto em movimento a 0,5c tem uma energia total de 25 MJ. Qual é a sua massa 
em repouso? 
A) 2 kg 
B) 3 kg 
C) 4 kg 
D) 5 kg 
**Resposta:** C) 4 kg 
**Explicação:** A energia total é dada por \( E = \gamma mc^2 \). Para \( v = 0,5c \), \( 
\gamma \approx 1,15 \). Assim, \( 25 = 1,15 m \cdot (9 \times 10^{16}) \), resolvendo para 
m, encontramos \( m \approx 4 \text{ kg} \). 
 
60. Um objeto de 10 kg está se movendo a 0,8c. Qual é sua energia cinética relativística? 
A) 20 MJ 
B) 30 MJ 
C) 40 MJ 
D) 50 MJ 
**Resposta:** C) 40 MJ 
**Explicação:** A energia cinética relativística é dada por \( K = (\gamma - 1)mc^2 \). Para 
\( v = 0,8c \), \( \gamma \approx 1,67 \). Assim, \( K = (1,67 - 1)(10)(9 \times 10^{16}) 
\approx 40 \text{ MJ} \). 
 
61. Um objeto em movimento a 0,7c tem uma massa de 12 kg. Qual é sua energia total? 
A) 100 MJ 
B) 150 MJ 
C) 200 MJ 
D) 250 MJ 
**Resposta:** B) 150 MJ 
**Explicação:** A energia total é dada por \( E = \gamma mc^2 \). Para \( v = 0,7c \), \( 
\gamma \approx 1,4 \). Assim, \( E = 1,4 \times 12 \times (9 \times 10^{16}) \approx 150 
\text{ MJ} \). 
 
62. Um relógio em movimento a 0,9c marca 1 hora. Quanto tempo passou na Terra? 
A) 1,5 horas 
B) 2 horas 
C) 2,5 horas 
D) 3 horas 
**Resposta:** B) 2 horas 
**Explicação:** Usamos a dilatação do tempo com \( t' = t \gamma \). Para \( v = 0,9c \), \( 
\gamma \approx 2,29 \). Assim, \( t' = 1 \times 2,29 \approx 2,29 \text{ horas} \).

Mais conteúdos dessa disciplina