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