Mecánica relativista
  • 1. La mecánica relativista es una rama de la física que combina la mecánica clásica con la relatividad especial. Describe el movimiento de objetos que se desplazan a velocidades próximas a la de la luz, cuando los efectos de la relatividad adquieren importancia. En la mecánica relativista, los conceptos de espacio y tiempo se entremezclan, dando lugar a efectos como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. La famosa ecuación E=mc2, que relaciona energía y masa, desempeña un papel central en la mecánica relativista. Este campo es esencial para comprender el comportamiento de las partículas en entornos de alta energía, como los aceleradores de partículas y el universo primitivo.

    Según la relatividad especial, ¿qué es siempre constante?
A) a: Velocidad de la luz
B) d: Distancia
C) c: Masa
D) b: Tiempo
  • 2. ¿Cuál es la fórmula correcta de la contracción de longitud en relatividad especial?
A) b: L' = L / (1 + v2 / c2)
B) d: L' = L * (1 - v2 / c2)
C) a: L' = L / (1 - v2 / c2)
D) c: L' = L * sqrt(1 - v2 / c2)
  • 3. ¿Quién propuso por primera vez la teoría de la relatividad especial?
A) b: Isaac Newton
B) c: Max Planck
C) a: Albert Einstein
D) d: Richard Feynman
  • 4. ¿Qué es el continuo espacio-tiempo en la relatividad?
A) b: El espacio tridimensional en el que vivimos
B) a: La unión cuatridimensional del tiempo y el espacio
C) d: La medición de las distancias cósmicas
D) c: El tiempo experimentado por cada observador
  • 5. ¿Cómo cambia el concepto de simultaneidad en la relatividad especial?
A) a: Todos los fotogramas coinciden en la simultaneidad
B) c: Los acontecimientos se vuelven más sincrónicos
C) d: Los sucesos simultáneos dejan de ocurrir
D) b: Los sucesos que son simultáneos en un fotograma pueden no serlo en otro.
  • 6. ¿Qué efecto tiene la contracción de la longitud en un objeto que se mueve cerca de la velocidad de la luz?
A) d: Se estrecha
B) a: Alarga
C) c: Parece más corto
D) b: Permanece constante
  • 7. En relatividad especial, ¿cómo afecta la velocidad de un objeto a su masa?
A) c: La masa permanece constante con la velocidad
B) a: La masa disminuye con la velocidad
C) d: La masa se hace cero con la velocidad
D) b: La masa aumenta con la velocidad
  • 8. ¿Cómo modifica la relatividad especial el concepto de "ahora"?
A) b: "Ahora" sincroniza los acontecimientos de forma universal
B) d: "Ahora" está en el futuro
C) a: "Ahora" es fijo para todos los observadores
D) c: "Ahora" es relativo y diferente para observadores en movimiento relativo
  • 9. ¿Cuál es la teoría que concilia la mecánica newtoniana con el electromagnetismo?
A) Termodinámica
B) Mecánica cuántica
C) Relatividad especial
D) Relatividad general
  • 10. A velocidades muy elevadas que se aproximan a la velocidad de la luz, la masa relativista de un objeto tiende hacia el infinito, por lo que es necesario:
A) Movimiento sin fricción
B) Túnel cuántico
C) Energía infinita para acelerar más
D) Masa negativa
  • 11. Las transformaciones de Lorentz son un conjunto de ecuaciones que describen cómo difieren las medidas del espacio y el tiempo entre dos marcos inerciales que se mueven a velocidad constante entre sí. Fueron derivadas por:
A) Max Planck
B) Erwin Schrödinger
C) Hendrik Lorentz
D) Wolfgang Pauli
  • 12. Según la relatividad, la energía de un objeto en reposo es totalmente equivalente a su masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz (E = mc2). Este principio se conoce como:
A) Principio de incertidumbre de Heisenberg
B) Ley de radiación de Planck
C) Equivalencia masa-energía
D) Regla de cuantificación de Bohr
  • 13. ¿Qué aspecto de la relatividad se refiere a la distorsión del espaciotiempo causada por objetos masivos?
A) Relatividad general
B) Física de partículas
C) Relatividad especial
D) Mecánica cuántica
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