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