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Mecânica relativista - Quiz
Contribuição de: Nunes
  • 1. A mecânica relativista é um ramo da física que combina a mecânica clássica com a relatividade especial. Descreve o movimento de objectos que se deslocam a velocidades próximas da velocidade da luz, onde os efeitos da relatividade se tornam significativos. Na mecânica relativista, os conceitos de espaço e tempo estão interligados, conduzindo a efeitos como a dilatação do tempo e a contração do comprimento. A famosa equação E=mc2, que relaciona energia e massa, desempenha um papel central na mecânica relativista. Este domínio é essencial para compreender o comportamento das partículas em ambientes de alta energia, como os aceleradores de partículas e o início do Universo.

    De acordo com a relatividade especial, o que é que é sempre constante?
A) b: Tempo
B) d: Distância
C) c: Massa
D) a: Velocidade da luz
  • 2. Qual é a fórmula correta para a contração do comprimento na relatividade especial?
A) c: L' = L * sqrt(1 - v2 / c2)
B) d: L' = L * (1 - v2 / c2)
C) b: L' = L / (1 + v2 / c2)
D) a: L' = L / (1 - v2 / c2)
  • 3. Quem foi o primeiro a propor a teoria da relatividade especial?
A) c: Max Planck
B) b: Isaac Newton
C) a: Albert Einstein
D) d: Richard Feynman
  • 4. O que é o contínuo espaço-tempo na relatividade?
A) b: O espaço tridimensional em que vivemos
B) a: A união tetradimensional do tempo e do espaço
C) c: O tempo vivido por cada observador
D) d: A medição das distâncias cósmicas
  • 5. Como é que o conceito de simultaneidade muda na relatividade especial?
A) a: Todos os fotogramas concordam com a simultaneidade
B) c: Os eventos tornam-se mais síncronos
C) b: Os acontecimentos que são simultâneos num quadro podem não o ser noutro quadro
D) d: Os eventos simultâneos deixam de acontecer
  • 6. Na relatividade especial, como é que a velocidade de um objeto afecta a sua massa?
A) b: A massa aumenta com a velocidade
B) d: A massa torna-se zero com a velocidade
C) a: A massa diminui com a velocidade
D) c: A massa mantém-se constante com a velocidade
  • 7. Como é que a relatividade especial modifica o conceito de "agora"?
A) d: "Agora" está no futuro
B) a: "Agora" é fixo para todos os observadores
C) c: O "agora" é relativo e diferente para observadores em movimento relativo
D) b: "Now" sincroniza eventos universalmente
  • 8. As transformações de Lorentz são um conjunto de equações que descrevem a forma como as medições do espaço e do tempo diferem entre duas estruturas inerciais que se movem a uma velocidade constante uma em relação à outra. Foram derivadas por:
A) Max Planck
B) Wolfgang Pauli
C) Erwin Schrödinger
D) Hendrik Lorentz
  • 9. De acordo com a relatividade, a energia de um objeto em repouso é totalmente equivalente à sua massa vezes o quadrado da velocidade da luz (E = mc2). Este princípio é conhecido como:
A) Lei da radiação de Planck
B) Princípio da incerteza de Heisenberg
C) Regra de quantização de Bohr
D) Equivalência massa-energia
  • 10. Que aspeto da relatividade se refere à distorção do espaço-tempo causada por objectos maciços?
A) Relatividade geral
B) Física das partículas
C) Mecânica quântica
D) Relatividade especial
  • 11. Qual é a teoria que concilia a mecânica newtoniana com o eletromagnetismo?
A) Relatividade especial
B) Mecânica quântica
C) Relatividade geral
D) Termodinâmica
  • 12. Que efeito tem a contração do comprimento num objeto que se move próximo da velocidade da luz?
A) b: Mantém-se constante
B) a: Alonga
C) c: Parece mais curto
D) d: Torna-se mais estreito
  • 13. A velocidades muito elevadas que se aproximam da velocidade da luz, a massa relativista de um objeto tende para o infinito, exigindo assim:
A) Energia infinita para acelerar ainda mais
B) Tunelamento quântico
C) Massa negativa
D) Movimento sem fricção
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