Um observador S’ dentro de um vagão, que está se deslocando com velocidade v constante para a direita em relação a um observador S que se encontra fora do trem e em repouso em relação à Terra, observa a queda livre de uma esfera que estava inicialmente presa no teto do vagão a uma altura H do piso do vagão (ver desenho abaixo). Como é de se esperar, a trajetória vista pelo observador S’ que está em repouso em relação ao vagão, é uma linha vertical que vai desde o teto até o piso do vagão e o tempo de queda é igual a (2gH)1/2. Considerando a Terra como sendo um referencial inercial, e comparando v com a velocidade c da luz no vácuo, podemos afirmar que o tempo de queda medido pelo observador em S será: a) igual ao tempo de queda medido por S’ e esse fato independe da magnitude da velocidade v do vagão. b) maior que o tempo de queda medido por S’ porque a trajetória vista pelo observador S é uma parábola. c) menor que o tempo de queda medido por S’ se a razão v/c é muito menor que 1. d) maior que o tempo de queda medido por S’ se a razão v/c é muito próxima de 1. e) menor que o tempo de queda medido por S’ se a razão v/c é muito próxima de 1.
O tempo de queda medido pelo observador em S será menor que o tempo de queda medido por S’ se a razão v/c é muito próxima de 1. Portanto, a alternativa correta é a letra d).
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Com base nos conhecimentos sobre Princípios de relatividade especial e Mecânica e, considerando γ= 21, assinale a alternativa que apresenta, correta e aproximadamente, quanto tempo, em anos, Daniel passou fora da Terra do ponto de vista de uma pessoa que ficou na Terra e do ponto de vista dele, respectivamente. Dados c = 108 s
a) 65,08 e 7,86 b) 30,08 e 6,78 c) 30,04 e 7,86 d) 60,04 e 7,86 e) 65,08 e 2,86
O tecnécio-99m (m de metaestável) é um elemento radioativo muito usado em exames de medicina nuclear. Esse elemento decai emitindo radiação gama de energia E = 140 MeV. Os raios gama não possuem carga elétrica ou massa e são muito penetrantes, atravessando o corpo humano praticamente sem nenhuma interação com os tecidos. Na emissão dessa radiação gama pelo átomo de tecnécio-99m ocorre a) acréscimo de E/c2 na massa de repouso do átomo do tecnécio-99m, sendo c a velocidade da luz no vácuo. b) decréscimo de E/c2 na massa de repouso do átomo do tecnécio-99m, sendo c a velocidade da luz no vácuo. c) diminuição de uma unidade no número de massa do átomo do tecnécio-99m. d) aumento de uma unidade no número de massa do átomo do tecnécio-99m. e) transformação do átomo do tecnécio-99m em um átomo de outro elemento químico.
De acordo com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, a medida do comprimento de uma barra (L) feita por um observador fixo num referencial inercial R, em relação ao qual a barra está em movimento numa direção paralela ao comprimento da barra com velocidade constante u, é menor do que o comprimento medido (L’) no referencial R’ em relação ao qual a barra está em repouso. Segundo essa teoria, a relação entre L e L’ é dada por: L 1 c m L2 2 = - l Nesta equação c é a velocidade da luz no vácuo. Sendo L’ = 2 m e u 60% do valor de c, pode-se afirmar que o valor de L, em metros, é:
Os avanços tecnológicos que a ciência experimentou nos últimos tempos nos permitem pensar que, dentro em breve, seres humanos viajarão pelo espaço sideral a velocidades significativas, se comparadas com a velocidade da luz no vácuo. Imagine um astronauta terráqueo que, do interior de uma nave que se desloca a uma velocidade igual a 60% da velocidade da luz, avista um planeta. Ao passar pelo planeta, ele consegue medir seu diâmetro, encontrando o valor 4,8 γ 106 m. Se a nave parasse naquelas proximidades e o diâmetro do planeta fosse medido novamente, o valor encontrado, em 106 m, seria de
Em relação à Teoria da Relatividade Restrita, assinale o que for correto. 01) Um de seus postulados afirma que as leis da Física são as mesmas para todos os observadores em quaisquer sistemas de referência. 02) Se uma pessoa, movimentando-se com velocidade v c c v-vvv v constante, estiver segurando uma caneta laser e lançar um raio de luz com velocidade v c c v-vvv v também constante, em sentido contrário ao de seu movimento, então se uma outra pessoa, em repouso, med
v c c v-vvv v 04) Ela só é válida para velocidades próximas à velocidade da luz. 08) Se a massa de um corpo de 10 g pudesse ser convertida totalmente em energia, ela geraria trilhões de joules. 16) Se dois observadores estiverem em repouso, um em relação ao outro e em repouso em relação a um referencial inercial, então dois eventos que ocorrerem ao mesmo tempo para um deles podem não ocorrer ao mesmo tempo para o outro, mesmo que este outro esteja equidistante dos eventos. 14. (Fuvest) O elétron e sua antipartícula, o pósitron, possuem massas iguais e cargas opostas. Em uma reação em que o elétron e o pósitron, em repouso, se aniquilam, dois fótons de mesma energia são emitidos em sentidos opostos. A energia de cada fóton produzido é, em MeV, aproximadamente, Note e adote: Relação de Einstein entre energia (E) e massa (m): E = mc2 Massa do elétron = 9 × 10-31 kg Velocidade da luz c = 3,0 × 108 m/s 1 eV = 1,6 × 10-19 J 1 MeV = 106 eV No processo de aniquilação, toda a massa das partículas é transformada em energia dos fótons. a) 0,3 b) 0,5 c) 0,8 d) 1,6 e) 3,2
15. (Fgv) Não está longe a época em que aviões poderão voar a velocidades da ordem de grandeza da velocidade da luz (c) no vácuo. Se um desses aviões, voando a uma velocidade de 0,6 γ c, passar rente à pista de um aeroporto de 2,5 km, percorrendo- a em sua extensão, para o piloto desse avião a pista terá uma extensão, em km, de a) 1,6. b) 2,0. c) 2,3. d) 2,8. e) 3,2.