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Constantes FísicasAceleração da gravidade terrestre: g = 10 m/s²Constante da Gravitação Universal: G = 6,70 x 10-11 N.m²/kg²π = 3,0Densidade do ar: ρ = 1,3 kg/m³Massa da Terra: MT = 6,0 x 1024 kg Uma nave move-se com velocidade muito grande em relação à Terra. Em determinado instante, ela emite um pulso luminoso, de velocidade VP, na mesma direção e sentido oposto ao de seu movimento. Um tripulante dessa nave mede, para esse pulso, uma velocidade VN, e um observador na Terra mede, para o mesmo pulso, uma velocidade dada por VT. Nessas condições, a relação entre VP, VN e VT é
Constantes Físicas
Aceleração da gravidade terrestre: g = 10 m/s²
Constante da Gravitação Universal: G = 6,70 x 10-11 N.m²/kg²
π = 3,0
Densidade do ar: ρ = 1,3 kg/m³
Massa da Terra: MT = 6,0 x 1024 kg
Uma nave move-se com velocidade muito grande em relação à
Terra. Em determinado instante, ela emite um pulso luminoso, de
velocidade VP, na mesma direção e sentido oposto ao de seu movimento.
Um tripulante dessa nave mede, para esse pulso, uma
velocidade VN, e um observador na Terra mede, para o mesmo
pulso, uma velocidade dada por VT.
Terra. Em determinado instante, ela emite um pulso luminoso, de
velocidade VP, na mesma direção e sentido oposto ao de seu movimento.
Um tripulante dessa nave mede, para esse pulso, uma
velocidade VN, e um observador na Terra mede, para o mesmo
pulso, uma velocidade dada por VT.
Nessas condições, a relação entre VP, VN e VT é
- A)VP > VN = VT.
- B)VP > VN > VT.
- C)VP < VN = VT.
- D)VP = VN = VT.
- E)VP > VN < VT.
Resposta:
A alternativa correta é D)
Constantes Físicas
Aceleração da gravidade terrestre: g = 10 m/s²
Constante da Gravitação Universal: G = 6,70 x 10-11 N.m²/kg²
π = 3,0
Densidade do ar: ρ = 1,3 kg/m³
Massa da Terra: MT = 6,0 x 1024 kg
Uma nave move-se com velocidade muito grande em relação à Terra. Em determinado instante, ela emite um pulso luminoso, de velocidade VP, na mesma direção e sentido oposto ao de seu movimento. Um tripulante dessa nave mede, para esse pulso, uma velocidade VN, e um observador na Terra mede, para o mesmo pulso, uma velocidade dada por VT.
Nessas condições, a relação entre VP, VN e VT é
- A)VP > VN = VT.
- B)VP > VN > VT.
- C)VP < VN = VT.
- D)VP = VN = VT.
- E)VP > VN < VT.
A resposta correta é a letra D) VP = VN = VT. Isso ocorre porque a velocidade da luz é constante em qualquer referencial inercial, seja ele em movimento ou em repouso. Portanto, a velocidade do pulso luminoso medida pelo tripulante da nave (VN) é a mesma que a velocidade medida pelo observador na Terra (VT). Além disso, como a nave está se movendo em relação à Terra, a velocidade do pulso luminoso emitido pela nave (VP) também é igual às velocidades medidas por VN e VT.
É importante notar que essa igualdade de velocidades é válida apenas para observadores inerciais. Se o observador na Terra estivesse se movendo em relação à nave, ou vice-versa, a situação seria diferente. Nesse caso, as velocidades medidas seriam diferentes devido ao efeito Doppler.
A lei da relatividade especial de Einstein nos ensina que a velocidade da luz é constante em qualquer referencial inercial, independentemente do movimento do observador ou da fonte de luz. Isso é uma das principais implicações da teoria da relatividade, que revolucionou a nossa compreensão do espaço e do tempo.
Para entender melhor esse conceito, é importante lembrar que a velocidade é uma grandeza relativista, ou seja, depende do referencial do observador. Já a velocidade da luz é uma constante universal, que não depende do movimento do observador ou da fonte de luz. Isso significa que, independentemente do movimento da nave ou da Terra, a velocidade do pulso luminoso emitido pela nave é sempre a mesma.
Essa propriedade da luz é fundamental para a nossa compreensão do universo, pois permite que possamos medir distâncias e velocidades com precisão, independentemente do movimento dos objetos.
Em resumo, a relação entre VP, VN e VT é de igualdade, pois a velocidade da luz é constante em qualquer referencial inercial. Isso é uma das principais implicações da teoria da relatividade especial de Einstein, que revolucionou a nossa compreensão do espaço e do tempo.
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