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6V5 energia cinetica

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Roberta Sodre

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Questões resolvidas

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d) 2,7 x 10^16 J 
 Resposta: d) 2,7 x 10^16 J. Explicação: A energia total em repouso é dada por \( E = mc^2 
\). Para \( m = 3 \text{ kg} \) e \( c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \), temos \( E = 3 \times (3 
\times 10^8)^2 = 2,7 \times 10^{16} \text{ J} \). 
 
78. Um viajante intergaláctico viaja a 0,8c. Se ele passa 2 anos em sua nave, quanto 
tempo passa na Terra? 
 a) 1,25 anos 
 b) 2,0 anos 
 c) 2,5 anos 
 d) 3,5 anos 
 Resposta: d) 3,5 anos. Explicação: Usando a dilatação do tempo, \( t = t' \frac{1}{\sqrt{1 - 
\frac{v^2}{c^2}}} \), onde \( t' = 2 \text{ anos} \) e \( v = 0,8c \), temos \( t = 2 \frac{1}{\sqrt{1 - 
0,64}} = 2 \frac{1}{0,6} \approx 3,33 \text{ anos} \). 
 
79. Um corpo de 4 kg se move a 0,5c. Qual é a sua quantidade de movimento relativística? 
 a) 2,5 x 10^16 kg·m/s 
 b) 3,0 x 10^16 kg·m/s 
 c) 3,5 x 10^16 kg·m/s 
 d) 4,0 x 10^16 kg·m/s 
 Resposta: a) 2,5 x 10^16 kg·m/s. Explicação: A quantidade de movimento relativística é 
dada por \( p = \gamma mv \). Para \( v = 0,5c \), \( \gamma \approx 1,155 \). Portanto, \( p = 
1,155 \times 4 \text{ kg} \times 0,5c \approx 2,5 \times 10^{16} \text{ kg·m/s} \). 
 
80. Um corpo em repouso emite uma onda de luz de 500 nm. Se ele se move a 0,6c, qual 
será o comprimento de onda percebido por um observador em repouso? 
 a) 400 nm 
 b) 500 nm 
 c) 600 nm 
 d) 700 nm 
 Resposta: c) 600 nm. Explicação: O efeito Doppler para luz é dado por \( \lambda' = 
\lambda \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \), onde \( \beta = \frac{v}{c} \). Para \( v = 0,6c \), 
temos \( \lambda' = 500 \sqrt{\frac{1 + 0,6}{1 - 0,6}} = 500 \sqrt{\frac{1,6}{0,4}} = 500 
\sqrt{4} = 1000 \text{ nm} \). 
 
81. Um corpo de 5 kg está em movimento a 0,9c. Qual é a sua energia total? 
 a) 4,5 x 10^16 J 
 b) 5,0 x 10^16 J 
 c) 6,0 x 10^16 J 
 d) 7,0 x 10^16 J 
 Resposta: b) 5,0 x 10^16 J. Explicação: A energia total é dada por \( E = \gamma mc^2 \). 
Para \( v = 0,9c \), \( \gamma \approx 2,294 \). Portanto, \( E = 2,294 \times 5 \text{ kg} 
\times (3 \times 10^8)^2 \approx 5,0 \times 10^{16} \text{ J} \). 
 
82. Um corpo de 1 kg se move a 0,8c. Qual é a sua energia cinética relativística? 
 a) 2,5 x 10^15 J 
 b) 3,0 x 10^15 J 
 c) 3,5 x 10^15 J 
 d) 4,0 x 10^15 J 
 Resposta: a) 2,5 x 10^15 J. Explicação: A energia cinética relativística é dada por \( KE = 
(\gamma - 1)mc^2 \). Para \( v = 0,8c \), \( \gamma \approx 1,666 \). Assim, \( KE = (1,666 - 
1)(1 \text{ kg})(9 \times 10^{16} \text{ J/kg}) \approx 2,5 \times 10^{15} \text{ J} \). 
 
83. Um corpo de 4 kg está em repouso. Qual é a sua energia total? 
 a) 0 J 
 b) 4 J 
 c) 36 J 
 d) 3,6 x 10^16 J 
 Resposta: d) 3,6 x 10^16 J. Explicação: A energia total em repouso é dada por \( E = mc^2 
\). Para \( m = 4 \text{ kg} \) e \( c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \), temos \( E = 4 \times (3 
\times 10^8)^2 = 3,6 \times 10^{16} \text{ J} \). 
 
84. Um viajante intergaláctico viaja a 0,99c. Se ele passa 1 ano em sua nave, quanto 
tempo passa na Terra? 
 a) 1,5 anos 
 b) 2,0 anos 
 c) 7,1 anos 
 d) 10 anos 
 Resposta: c) 7,1 anos. Explicação: Usando a dilatação do tempo, \( t = t' \frac{1}{\sqrt{1 - 
\frac{v^2}{c^2}}} \), onde \( t' = 1 \text{ ano} \) e \( v = 0,99c \), temos \( t = 1 \ 
Claro, aqui estão as 90 questões de Eletromagnetismo complexas que você solicitou. 
 
**Questão 1:** Um circuito RLC série é composto por uma resistência de 50 Ω, uma 
indutância de 0,1 H e uma capacitância de 20 µF. Determine a frequência de ressonância 
do circuito. 
Alternativas: 
A) 10 Hz 
B) 25 Hz 
C) 50 Hz 
D) 100 Hz 
Resposta: B) 25 Hz 
Explicação: A frequência de ressonância é dada pela fórmula \( f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} 
\). Substituindo os valores, temos \( L = 0,1 \, H \) e \( C = 20 \times 10^{-6} \, F \). Assim, \( 
f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,1 \cdot 20 \times 10^{-6}}} \approx 25 \, Hz \). 
 
**Questão 2:** Um solenoide tem 1000 voltas, comprimento de 1 m e área da seção 
transversal de 0,01 m². Calcule o campo magnético se a corrente que passa por ele é de 3 
A. 
Alternativas: 
A) 0,002 T 
B) 0,006 T 
C) 0,009 T 
D) 0,012 T 
Resposta: B) 0,006 T 
Explicação: O campo magnético em um solenoide é dado por \( B = \mu_0 \cdot n \cdot I 
\), onde \( n \) é o número de voltas por unidade de comprimento e \( I \) é a corrente. 
Então, \( n = \frac{1000}{1} = 1000 \, m^{-1} \) e \( \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \, Tm/A \). 
Logo, \( B = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 3 \approx 0,006 \, T \). 
 
**Questão 3:** Uma partícula carregada 2 μC move-se com velocidade de 300 m/s em 
um campo magnético de 0,5 T perpendicular ao seu movimento. Qual é a força magnética 
atuando na partícula? 
Alternativas:

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