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A) 5 kg
B) 6 kg
C) 7 kg
D) 8 kg
Resposta: C) 7 kg
Explicação: A massa relativística é dada por \( m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2} \). Para \( v =
0,8c \), temos \( m \approx 7 \) kg.
40. Um objeto de 6 kg se move a 0,5c. Qual é sua energia total?
A) 1 x 10^16 J
B) 2 x 10^16 J
C) 3 x 10^16 J
D) 4 x 10^16 J
Resposta: B) 2 x 10^16 J
Explicação: A energia total é \( E = \gamma m_0 c^2 \). Para \( v = 0,5c \), \( \gamma
\approx 1,15 \). Assim, \( E \approx 1,15 \times 6 \times (3 \times 10^8)^2 \approx 2 \times
10^{16} \) J.
41. Um corpo em movimento a 0,9c tem uma energia cinética de 60 MJ. Qual é a sua
massa em repouso?
A) 4 kg
B) 5 kg
C) 6 kg
D) 7 kg
Resposta: C) 6 kg
Explicação: Usamos a energia cinética \( K = (\gamma - 1) m_0 c^2 \). Para \( v = 0,9c \), \(
\gamma \approx 2,29 \). Igualando, temos \( 60 = (2,29 - 1) m_0 (3 \times 10^8)^2 \),
resultando em \( m_0 \approx 6 \) kg.
42. Um objeto em repouso tem uma energia total de 700 J. Qual é a sua massa em
repouso?
A) 1 kg
B) 2 kg
C) 3 kg
D) 4 kg
Resposta: B) 2 kg
Explicação: A energia total em repouso é dada por \( E = m_0 c^2 \). Portanto, \( m_0 =
E/c^2 = 700/(3 \times 10^8)^2 \approx 2 \) kg.
43. Um corpo de 8 kg se move a 0,5c. Qual é sua energia cinética?
A) 10 MJ
B) 15 MJ
C) 20 MJ
D) 25 MJ
Resposta: C) 20 MJ
Explicação: A energia cinética é \( K = (\gamma - 1) m_0 c^2 \). Para \( v = 0,5c \), \(
\gamma \approx 1,15 \). Assim, \( K \approx (1,15 - 1) \times 8 \times (3 \times 10^8)^2
\approx 20 \) MJ.
44. Um corpo em movimento a 0,8c emite um sinal de luz. Qual é a velocidade do sinal
para um observador em repouso?
A) 0,8c
B) c
C) 1,6c
D) 2c
Resposta: B) c
Explicação: A velocidade da luz é sempre c em todos os referenciais,
independentemente da velocidade do objeto que a emite. Assim, para um observador em
repouso, a luz sempre se propaga a c.
45. Um corpo em repouso tem uma massa de 7 kg. Se ele se move a 0,6c, qual é sua
massa relativística?
A) 7 kg
B) 8 kg
C) 9 kg
D) 10 kg
Resposta: C) 9 kg
Explicação: A massa relativística é dada por \( m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2} \). Para \( v =
0,6c \), temos \( m \approx 9 \) kg.
46. Um objeto de 3 kg se move a 0,4c. Qual é sua energia total?
A) 1 x 10^16 J
B) 2 x 10^16 J
C) 3 x 10^16 J
D) 4 x 10^16 J
Resposta: B) 2 x 10^16 J
Explicação: A energia total é \( E = \gamma m_0 c^2 \). Para \( v = 0,4c \), \( \gamma
\approx 1,22 \). Assim, \( E \approx 1,22 \times 3 \times (3 \times 10^8)^2 \approx 2 \times
10^{16} \) J.
47. Um corpo em movimento a 0,9c tem uma energia cinética de 70 MJ. Qual é a sua
massa em repouso?
A) 5 kg
B) 6 kg
C) 7 kg
D) 8 kg
Resposta: C) 7 kg
Explicação: Usamos a energia cinética \( K = (\gamma - 1) m_0 c^2 \). Para \( v = 0,9c \), \(
\gamma \approx 2,29 \). Igualando, temos \( 70 = (2,29 - 1) m_0 (3 \times 10^8)^2 \),
resultando em \( m_0 \approx 7 \) kg.
48. Um objeto em repouso tem uma energia total de 800 J. Qual é a sua massa em
repouso?
A) 1 kg
B) 2 kg
C) 3 kg
D) 4 kg
Resposta: B) 2 kg
Explicação: A energia total em repouso é dada por \( E = m_0 c^2 \). Portanto, \( m_0 =
E/c^2 = 800/(3 \times 10^8)^2 \approx 2 \) kg.