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 elàstica B) Energia cinètica C) Energia potencial química D) Energia potencial gravitacional
A) Tercera llei del moviment de Newton B) Teoria de la relativitat d'Einstein C) Primera llei del moviment de Newton D) Segona llei del moviment de Newton
A) Infinit B) Variable C) Zero D) Depenent de la massa
A) El moment lineal augmenta constantment en qualsevol sistema. 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 depèn de la mida dels objectes.
A) Moviment circular B) Moviment harmònic simple C) Moviment no lineal D) Moviment lineal uniforme
A) N (Newton) B) m/s² C) Joule D) kg m/s
A) Velocitat B) Energia cinètica C) Acceleració D) Força
A) La segona llei del moviment de Newton B) La tercera llei del moviment de Newton C) La llei de la gravitació de Newton D) La primera llei del moviment de Newton
A) La relació entre la força i l'acceleració. B) La llei de la gravitació universal. C) La llei de conservació del moment. 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) El desplaçament d'una partícula és directament proporcional a la força aplicada. C) La força resultant que actua sobre una partícula és igual a la massa per l'acceleració. 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 determinar la conservació de l'energia. B) Per analitzar les condicions d'equilibri i resoldre forces desconegudes en un sistema. C) Per estudiar el moviment de projectils. D) Per calcular l'acceleració d'un objecte.
A) Moment d'inèrcia B) Parell de forces C) Acceleració angular D) Velocitat angular
A) Pressió B) Potència C) Energia D) Treball
A) Estàtica B) Cinemàtica C) Mecànica analítica D) Dinàmica
A) Relativitat especial B) Mecànica quàntica C) Termodinàmica D) Electromagnetisme
A) Mecànica quàntica B) Mecànica clàssica C) Relativitat general D) Relativitat especial
A) Mecànica analítica B) Dinàmica C) Estàtica D) Cinemàtica
A) Erwin Schrödinger, Max Planck, Louis de Broglie B) James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Heinrich Hertz C) Euler, Joseph-Louis Lagrange, William Rowan Hamilton D) Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein
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) Dinàmica B) Estàtica C) Cinemàtica D) Mecànica analítica
A) Cinemàtica B) Mecànica analítica C) Dinàmica D) Estàtica
A) Espai de feixos tangents B) Espai de feixos cotangents C) Espai de configuració D) Espai de fases
A) Transformació de Fourier B) Transformació de Laplace C) Transformació de Noether D) Transformació de Legendre
A) Teorema de Noether B) Teorema de Gauss C) Teorema de Bernoulli D) Teorema de Pascal
A) Com a partícules puntuals amb una mida negligible. B) Utilitzant principis de la mecànica quàntica. C) Considerant-los com a cossos rígids. D) Com a objectes extensos i no puntuals, sense cap mena de simplificació addicional.
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 10 km/h. D) Com si viatgés cap a l'est a 60 km/h.
A) Sistema de referència accelerat B) Sistema de referència en rotació C) Sistema de referència no inercial D) Sistema de referència inercial
A) F = d²r/dt² B) F = dp/dt C) F = mv D) F = ma
A) F_R = λv B) F_R = -λv C) F_R = m/a D) F_R = mv2
A) 1760 B) 1833 C) 1905 D) 1788
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) 1905 B) 1833 C) 1760 D) 1788
A) Forces generalitzades B) Energia potencial C) Energia cinètica D) Impulsos generalitzats
A) Geometria fractal B) Geometria euclidiana C) Geometria simplèctica D) Geometria no euclidiana
A) Teoria de camps quàntics. B) El formalisme post-newtonià parametritzat. C) Mecànica estadística. D) Termodinàmica clàssica.
A) Relativitat especial. B) Mecànica clàssica. C) Teoria quàntica de camps (TQC). D) Mecànica estadística.
A) La relativitat general s'aplica. B) Es fa servir la termodinàmica clàssica. C) La relativitat especial pren el control. D) La teoria de camps quàntics esdevé útil.
A) p = mv² B) p ≈ mc² C) p ≈ mv D) p = m / v
A) 100 keV B) 511 keV C) 300 keV D) 700 keV
A) Galileu Galilei B) Johannes Kepler C) Christiaan Huygens D) Isaac Newton
A) Aristòtil B) Sòcrates C) Pitagòries D) Plató
A) Isaac Newton B) Christiaan Huygens C) Johannes Kepler D) Galileu Galilei |