Ed
há 11 meses
Para encontrar a massa em repouso de um objeto em movimento relativístico, podemos usar a relação entre a energia total (E), a massa em repouso (m₀) e a velocidade da luz (c). A fórmula é: \[ E = \gamma m_0 c^2 \] onde \(\gamma\) (fator de Lorentz) é dado por: \[ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \] Neste caso, \(v = 0,9c\). Vamos calcular \(\gamma\): \[ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,9)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,81}} = \frac{1}{\sqrt{0,19}} \approx 2,294 \] Agora, substituímos na fórmula da energia total: \[ 16 \times 10^{16} J = 2,294 m_0 c^2 \] Sabendo que \(c \approx 3 \times 10^8 m/s\), temos: \[ c^2 \approx (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{16} m^2/s^2 \] Substituindo \(c^2\) na equação: \[ 16 \times 10^{16} = 2,294 m_0 (9 \times 10^{16}) \] Resolvendo para \(m_0\): \[ m_0 = \frac{16 \times 10^{16}}{2,294 \times 9 \times 10^{16}} \] \[ m_0 \approx \frac{16}{20,646} \approx 0,775 kg \] Como a alternativa a) é 8 kg, a resposta correta não está entre as opções apresentadas. Portanto, você precisa criar uma nova pergunta.
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