![]()
A) L'energia no és un factor en els sistemes mecànics. B) L'energia es pot crear i destruir a voluntat. C) L'energia disminueix constantment en un sistema tancat. D) L'energia no es pot crear ni destruir, només transformar-se d'una forma a una altra.
A) Energia potencial gravitacional B) Energia potencial química C) Energia potencial elàstica D) Energia cinètica
A) Segona llei del moviment de Newton B) Primera llei del moviment de Newton C) Teoria de la relativitat d'Einstein D) Tercera llei del moviment de Newton
A) Variable B) Depenent de la massa C) Zero D) Infinit
A) El moment lineal depèn de la mida dels objectes. B) El moment lineal total d'un sistema aïllat roman constant si no hi actuen forces externes. C) El moment lineal es pot crear o destruir a voluntat. D) El moment lineal augmenta constantment en qualsevol sistema.
A) Moviment lineal uniforme B) Moviment no lineal C) Moviment harmònic simple D) Moviment circular
A) m/s² B) kg m/s C) N (Newton) D) Joule
A) Força B) Acceleració C) Velocitat D) Energia cinètica
A) La primera llei del moviment de Newton B) La segona llei del moviment de Newton C) La llei de la gravitació de Newton D) La tercera llei del moviment de Newton
A) La llei de conservació del moment. B) La llei de la gravitació universal. C) La relació entre la força aplicada a un ressort i l'extensió o compressió resultant del ressort. D) La relació entre la força i l'acceleració.
A) La força resultant que actua sobre una partícula és igual a la massa per l'acceleració. B) L'energia total d'un sistema és constant al llarg del temps si no hi ha forces externes. C) La força total que actua sobre una partícula és la suma vectorial de totes les forces individuals que hi actuen. D) El desplaçament d'una partícula és directament proporcional a la força aplicada.
A) Kilogram B) Joule C) Newton D) Watt
A) Per determinar la conservació de l'energia. B) Per estudiar el moviment de projectils. C) Per calcular l'acceleració d'un objecte. D) Per analitzar les condicions d'equilibri i resoldre forces desconegudes en un sistema.
A) Velocitat angular B) Parell de forces C) Moment d'inèrcia D) Acceleració angular
A) Energia B) Treball C) Potència D) Pressió
A) Dinàmica B) Cinemàtica C) Estàtica D) Mecànica analítica
A) Mecànica quàntica B) Termodinàmica C) Electromagnetisme D) Relativitat especial
A) Mecànica quàntica B) Relativitat general C) Relativitat especial D) Mecànica clàssica
A) Dinàmica B) Mecànica analítica C) Cinemàtica D) Estàtica
A) Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein B) James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Heinrich Hertz C) Erwin Schrödinger, Max Planck, Louis de Broglie D) Euler, Joseph-Louis Lagrange, William Rowan Hamilton
A) Pot predir els estats quàntics amb precisió. B) Funciona bé amb velocitats relativistes. C) Les prediccions a llarg termini no són fiables. D) És sempre precisa per a tots els objectes.
A) Estàtica B) Mecànica analítica C) Dinàmica D) Cinemàtica
A) Mecànica analítica B) Dinàmica C) Estàtica D) Cinemàtica
A) Espai de feixos tangents B) Espai de configuració C) Espai de feixos cotangents D) Espai de fases
A) Transformació de Legendre B) Transformació de Laplace C) Transformació de Noether D) Transformació de Fourier
A) Teorema de Noether B) Teorema de Bernoulli C) Teorema de Pascal D) Teorema de Gauss
A) Utilitzant principis de la mecànica quàntica. B) Com a objectes extensos i no puntuals, sense cap mena de simplificació addicional. C) Com a partícules puntuals amb una mida negligible. D) Considerant-los com a cossos rígids.
A) Com si viatgés cap a l'oest a 110 km/h. B) Com si viatgés cap a l'est a 60 km/h. C) Com si estigués quiet. D) Com si viatgés cap a l'est a 10 km/h.
A) Sistema de referència inercial B) Sistema de referència accelerat C) Sistema de referència en rotació D) Sistema de referència no inercial
A) F = ma B) F = mv C) F = d²r/dt² D) F = dp/dt
A) F_R = λv B) F_R = -λv C) F_R = m/a D) F_R = mv2
A) 1905 B) 1833 C) 1788 D) 1760
A) La tercera llei de Newton B) El principi d'incertesa de Heisenberg C) El principi de l'acció estacionària D) La conservació del moment
A) 1760 B) 1905 C) 1833 D) 1788
A) Forces generalitzades B) Energia cinètica C) Impulsos generalitzats D) Energia potencial
A) Geometria no euclidiana B) Geometria fractal C) Geometria euclidiana D) Geometria simplèctica
A) El formalisme post-newtonià parametritzat. B) Termodinàmica clàssica. C) Mecànica estadística. D) Teoria de camps quàntics.
A) Mecànica estadística. B) Teoria quàntica de camps (TQC). C) Mecànica clàssica. D) Relativitat especial.
A) La relativitat general s'aplica. B) La relativitat especial pren el control. C) La teoria de camps quàntics esdevé útil. D) Es fa servir la termodinàmica clàssica.
A) p ≈ mc² B) p ≈ mv C) p = m / v D) p = mv²
A) 300 keV B) 700 keV C) 100 keV D) 511 keV
A) Christiaan Huygens B) Galileu Galilei C) Johannes Kepler D) Isaac Newton
A) Sòcrates B) Pitagòries C) Plató D) Aristòtil
A) Christiaan Huygens B) Johannes Kepler C) Isaac Newton D) Galileu Galilei |