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Um dos exemplos mais famosos da Teoria da Relatividade Restrita é o paradoxo dos gêmeos, no qual observadores na Terra medem que o tempo passa mais devagar para o gêmeo que viaja em alta velocidade. No entanto, comprimento, tempo e velocidade não são os únicos conceitos que precisam ser revisados à luz da relatividade restrita; o momento e a energia de partículas em movimento próximo à velocidade da luz também apresentam comportamentos distintos em relação à física clássica.
Considerando partículas relativísticas, assinale a alternativa que descreve corretamente informações sobre energia e momento.
A energia cinética de uma partícula relativística é obtida somando-se sua energia de repouso da energia total, enquanto o momento é dado por p=(γ−1)mu m que m é a massa de repouso da partícula e u é a velocidade da partícula em relação ao referencial escolhido.
A energia cinética de uma partícula relativística é obtida subtraindo-se sua energia de repouso da energia total, enquanto o momento é dado por p=(γ−1)mu, em que m é a massa de repouso da partícula e u é a velocidade da partícula em relação ao referencial escolhido.
A energia cinética de uma partícula relativística é obtida multiplicando-se sua energia de repouso pelo fator de Lorentz γ enquanto o momento é dado por p=γmu, em que m é a massa de repouso da partícula e u é a velocidade da partícula em relação ao referencial escolhido.
A energia cinética de uma partícula relativística é obtida somando-se sua energia de repouso da energia total, enquanto o momento é dado por p=γ mu, em que m é a massa de repouso da partícula e u é a velocidade da partícula em relação ao referencial escolhido.
A energia cinética de uma partícula relativística é obtida subtraindo-se sua energia de repouso da energia total, enquanto o momento é dado por p=γ mu, em que m é a massa de repouso da partícula e u é a velocidade da partícula em relação ao referencial escolhido.