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100. Um foguete viaja a 0,3c e observa uma estrela a 60 anos-luz. Qual é a distância 
medida por um observador na Terra? 
 a) 60 anos-luz 
 b) 65 anos-luz 
 c) 70 anos-luz 
 d) 75 anos-luz 
 Resposta: a) 60 anos-luz. Explicação: A distância não muda, mas o tempo de viagem 
será diferente para cada observador. 
 
Essas são as 100 questões sobre relatividade, cada uma com suas respectivas respostas 
e explicações. Espero que sejam úteis para o seu estudo! 
Claro! Aqui estão as 100 questões de Física Experimental, todas com contas, múltipla 
escolha, com complexidade elevada e explicações detalhadas. 
 
Questão 1: Um corpo de 2 kg é lançado verticalmente para cima com uma velocidade 
inicial de 20 m/s. Qual é a altura máxima que ele atinge? 
Alternativas: 
A) 20 m 
B) 40 m 
C) 50 m 
D) 100 m 
Resposta: B) 20 m 
Explicação: Para encontrar a altura máxima, usamos a fórmula \(h = \frac{v^2}{2g}\), onde 
\(v\) é a velocidade inicial (20 m/s) e \(g\) é a aceleração da gravidade (aproximadamente 
9,81 m/s²). Assim, temos: 
\(h = \frac{20^2}{2 \cdot 9,81} \approx \frac{400}{19,62} \approx 20,39\) m. Portanto, a 
resposta correta é aproximadamente 20 m. 
 
Questão 2: Um carro de massa 800 kg freia de uma velocidade de 25 m/s até parar em 5 
segundos. Qual foi a força média exercida ao longo do tempo? 
Alternativas: 
A) 2800 N 
B) 3200 N 
C) 4000 N 
D) 4400 N 
Resposta: C) 4000 N 
Explicação: Primeiro, calculamos a desaceleração (\(a\)) usando a fórmula \(a = 
\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 25}{5} = -5\) m/s². Usando a segunda lei de Newton, \(F = 
m \cdot a\), temos: 
\(F = 800 \cdot (-5) = -4000\) N. O valor absoluto da força média é 4000 N. 
 
Questão 3: Um bloco de 5 kg é puxado horizontalmente com uma força de 50 N. Se a 
resistência do atrito é de 10 N, qual é a aceleração do bloco? 
Alternativas: 
A) 6 m/s² 
B) 8 m/s² 
C) 10 m/s² 
D) 12 m/s² 
Resposta: A) 8 m/s² 
Explicação: A força resultante é dada por \(F_{res} = F_{aplicada} - F_{atrito} = 50 N - 10 N = 
40 N\). Agora aplicamos a segunda lei de Newton: 
\(F_{res} = m \cdot a \Rightarrow 40 = 5 \cdot a \Rightarrow a = \frac{40}{5} = 8\) m/s². 
 
Questão 4: Um objeto caiu de uma altura de 45 m. Considerando \(g = 9,81\) m/s², qual a 
velocidade do objeto ao atingir o solo? 
Alternativas: 
A) 20 m/s 
B) 25 m/s 
C) 30 m/s 
D) 35 m/s 
Resposta: B) 30 m/s 
Explicação: Usamos a fórmula da energia potencial que se transforma em energia 
cinética: 
\(v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 45} \approx \sqrt{882.9} \approx 29.7\) m/s, 
arredondando, é aproximadamente 30 m/s. 
 
Questão 5: Um cilindro de gás de 1,25 L contém 3 moles de gás a 300 K. Qual é a pressão 
interna do gás? (Usar \(R = 8,31\) J/(mol·K)) 
Alternativas: 
A) 917 kPa 
B) 1013 kPa 
C) 1500 kPa 
D) 2000 kPa 
Resposta: A) 917 kPa 
Explicação: Usando a equação do gás ideal, \(PV = nRT\), onde \(P\) é a pressão, \(V\) é o 
volume em m³ (1,25 L = 0,00125 m³), \(n\) é o número de moles, \(R\) é a constante do gás 
e \(T\) é a temperatura em K: 
\(P = \frac{nRT}{V} = \frac{3 \cdot 8,31 \cdot 300}{0,00125} \approx \frac{7497.0}{0,00125} 
\approx 5997600\) Pa ou 5997.6 kPa ≈ 917 kPa. 
 
Questão 6: Um bloco de 10 kg é puxado para cima em uma aceleração de 2 m/s². Qual é a 
força total exercida no bloco? 
Alternativas: 
A) 80 N 
B) 100 N 
C) 120 N 
D) 1200 N 
Resposta: C) 120 N 
Explicação: A força total que atua no bloco pode ser calculada pela segunda lei de 
Newton \(F = m(g + a)\), onde \(g = 9.81\) m/s²: 
\(F = 10(9.81 + 2) = 10 \cdot 11.81 = 118.1\) N ≈ 120 N. 
 
Questão 7: Qual a energia cinética de um carro de 1200 kg viajando a uma velocidade de 
90 km/h? 
Alternativas: 
A) 1.440.000 J 
B) 1.620.000 J 
C) 1.350.000 J 
D) 1.080.000 J 
Resposta: B) 1.620.000 J 
Explicação: Convertendo 90 km/h em m/s, temos \(90 \div 3.6 = 25\) m/s. A energia 
cinética é dada por \(KE = \frac{1}{2}mv^2\):

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