Supongamos que viajamos en una nave espacial a velocidad próxima a la de la luz. Medimos la masa de nuestro cuerpo y hallamos que es...
- más pequeña que la que hubiéramos tenido sobre la Tierra.
- mayor de la que hubiéramos tenido en la Tierra.
- la misma que tendríamos sobre la Tierra.
- dependiente de la velocidad de la nave.
Cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz respecto al observador, su masa aumenta y su volumen...
- disminuye.
- aumenta de forma proporcional al aumento de masa
- se mantiene constante
Para que la masa de un protón sea el doble que en reposo,
- su velocidad debe ser casi el 87% de la velocidad de la luz.
- su velocidad debe ser el doble de la velocidad de la luz.
- su velocidad debe ser la mitad de la velocidad de la luz.
- nunca podrá ir tan rápido como para doblar su masa.
Cuando una partícula aumenta su velocidad hasta acercarse a la de la luz, su aumento de masa es....
- proporcional a su energía cinética.
- proporcional a su energía potencial.
- proporcional al cuadrado de su velocidad.
- nulo. La masa de una partícula no pede aumentar.
Si una partícula emite fotones, pierde
- energía y masa.
- energía radiante, pero no masa, porque los fotones tienen masa nula.
- masa, pero no energía.
- ni energía ni masa, porque los fotones son únicamente radiación electromagnética.