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RELATIVIDADE
Gustavo Tresco de Carvalho e Silva, GRR20156581
HISTÓRIA
Em 1905 Einstein tinha 25 anos de idade e publicou quatro artigos de muita importância;
O 1° era sobre a análise do movimento browniano;
O 2° sobre o efeito fotoelétrico que lhe garantiu um prêmio Nobel;
O 3° e 4° ele introduzia a sua Teoria Especial da Relatividade, que causou um reboliço e a revisão dos conceitos newtonianos de espaço e tempo;
Albert baseou sua teoria em dois postulados;
O primeiro diz que a que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial;
O segundo diz que a velocidade da luz no vácuo deve ser sempre a mesma em qualquer sistema de referência inercial;
Dois postulados simples, porém com impactos muito relevantes.
AS CONSEQUÊNCIAS
1° - Um Evento que ocorre simultaneamente a outro em relação a um observador pode não ocorrer simultaneamente em relação a outro observador;
2° - Quando existe movimento relativo entre dois observadores e eles efetuam medidas de intervalos de tempo e distância, eles podem não obter os mesmos resultados;
3° - Para que a lei de conservação de energia e a lei de conservação do momento linear sejam válidas em qualquer sistema de referência inercial, a segunda lei de Newton e as equações para a energia cinética e o momento linear devem ser reformuladas.
RELATIVIDADE DA SIMULTANEIDADE
Um evento é uma ocorrência caracterizada por valores definidos da posição e do tempo;
Ex: Levantar as 7 da manhã
	1° Evento: se levantar;
	2° Evento: o relógio indicar 7 horas
O problema fundamental na medida de intervalos de tempo é que, quando dois eventos ocorrem simultaneamente em um sistema de referência, eles não ocorrem simultaneamente em um segundo sistema de referencia que se movem em relação ao primeiro, mesmo quando ambos são sistemas de referência inerciais.
RELATIVIDADE NOS INTERVALOS DE TEMPO
O conceito de dilatação do tempo é utilizado sempre que compararmos os intervalos de tempo entre eventos como foram medidos por observadores em diferentes sistemas de referência inerciais;
Para descrever um intervalo de tempo, primeiro precisamos definir quais são os dois eventos que definem o começo e o fim do intervalo, além de identificar os dois sistemas de referência em que o intervalo de tempo é medido;
O tempo próprio ∆t0 em um certo sistema de referência é o intervalo de tempo entre dois eventos que ocorrem no mesmo ponto no espaço;
Em um segundo sistema que se desloca com velocidade V em relação ao primeiro sistema de referência, existe um intervalo de tempo mais longo ∆t entre os mesmos dois eventos;
No segundo sistema, esses eventos ocorreram em pontos diferentes.
∆t sempre > ∆t0 e V sempre < c
A partir de 1:44 – O PARADOXO DOS GÊMEOS
 RELATIVIDADE DO COMPRIMENTO
Não é só o intervalo de tempo entre dois eventos que depende do sistema de referência;
A distância entre dois pontos também pode depender do sistema de referência onde o observador se encontra;
O conceito de simultaneidade é valido novamente;
É que os comprimentos que medimos de corpos em movimento são relativos, isto é, diferem dependendo do movimento em relação aos observadores considerados; 
Quando a medição do comprimento do objeto é realizada com o objeto em repouso com relação ao observador, o comprimento medido é chamado de "comprimento próprio" do objeto. 
RELATIVIDADE DO COMPRIMENTO
Suponhamos que desejamos medir o comprimento de um carro em movimento;
Um modo seria pedir a dois assistentes para fazer marcas sobre o asfalto nos locais correspondentes ao para-choque dianteiro e o para-choque traseiro do veículo; 
A seguir, medimos a distância entre as marcas;
Contudo, os assistentes deveriam fazer as duas marcas no mesmo instante;
Se um marcar a posição do para-choque dianteiro em um instante e o outro marcar a posição do para-choque traseiro em um instante posterior, você não medirá o comprimento real do carro.

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