A) P=VI B) PV=nRT C) F=ma D) E=mc2
A) É responsável pela dilatação do tempo e pela contração do comprimento a altas velocidades B) Mede o aumento da temperatura a velocidades relativistas C) Calcula a densidade de um objeto em movimento D) Representa a força aplicada para acelerar um objeto
A) Mecânica clássica B) Termodinâmica C) Relatividade especial D) Mecânica quântica
A) Dilatação do tempo - o tempo abranda para um observador em movimento B) Inversão do tempo - o tempo retrocede para um observador em movimento C) Expansão do tempo - o tempo acelera para um observador em movimento D) Isolamento do tempo - o tempo permanece inalterado para um observador em movimento
A) A massa diminui linearmente com a velocidade B) A massa mantém-se constante independentemente da velocidade C) A massa aumenta à medida que a velocidade do objeto se aproxima da velocidade da luz D) A massa torna-se negativa a altas velocidades
A) Puxar pela gravidade B) Nenhuma - As partículas com massa não podem atingir a velocidade da luz no vácuo C) Aceleração infinita D) Tunelamento quântico
A) Relatividade da simultaneidade B) Interpretação de quadro único C) Princípio do acordo mútuo D) Simultaneidade absoluta
A) A teoria de tudo B) Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento C) A lei universal do movimento D) O paradoxo do relógio
A) Max Planck B) Isaac Newton C) Niels Bohr D) Albert Einstein
A) função gaussiana B) Constante de Euler C) Fator de Lorentz D) Soma de Riemann
A) Espaço-tempo B) Vetor de velocidade C) Entropia D) Dilatação do tempo
A) A energia diminui com o aumento da velocidade B) A energia mantém-se constante independentemente da velocidade C) A energia aumenta significativamente à medida que a velocidade se aproxima da velocidade da luz D) A energia torna-se negativa a altas velocidades
A) Expansão da largura B) Conservação da área C) Contração do comprimento D) Aumento de volume
A) 100.000.000 metros por segundo B) 500.000 metros por segundo C) 1.000.000 metros por segundo D) 299.792.458 metros por segundo |