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