A) Η ενέργεια μειώνεται συνεχώς σε ένα κλειστό σύστημα. B) Η ενέργεια δεν αποτελεί παράγοντα στα μηχανικά συστήματα. C) Η ενέργεια μπορεί να δημιουργηθεί και να καταστραφεί κατά βούληση. D) Η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί, παρά μόνο να μετατραπεί από τη μία μορφή στην άλλη.
A) Χημική δυνητική ενέργεια B) Κινητική ενέργεια C) Ελαστική δυνητική ενέργεια D) Βαρυτική δυναμική ενέργεια
A) Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση B) Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση C) Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση D) Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν
A) Εξαρτάται από τη μάζα B) Άπειρο C) Μεταβλητή D) Μηδέν
A) Η ορμή εξαρτάται από το μέγεθος των αντικειμένων. B) Η συνολική ορμή ενός απομονωμένου συστήματος παραμένει σταθερή εάν δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις σε αυτό. C) Η ορμή μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί κατά βούληση. D) Η ορμή αυξάνεται συνεχώς σε κάθε σύστημα.
A) Κυκλική κίνηση B) Απλή αρμονική κίνηση C) Μη γραμμική κίνηση D) Ομοιόμορφη γραμμική κίνηση
A) Ροπή B) Ροπή αδράνειας C) Γωνιακή επιτάχυνση D) Γωνιακή ταχύτητα
A) Ταχύτητα B) Επιτάχυνση C) Κινητική ενέργεια D) Δύναμη
A) Χιλιόγραμμα B) Watt C) Newton D) Joule
A) Η καθαρή δύναμη σε ένα σωματίδιο είναι ίση με τη μάζα επί την επιτάχυνση. B) Η μετατόπιση ενός σωματιδίου είναι ευθέως ανάλογη της εφαρμοζόμενης δύναμης. C) Η συνολική δύναμη που ασκείται σε ένα σωματίδιο είναι το διανυσματικό άθροισμα όλων των επιμέρους δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό. D) Η συνολική ενέργεια ενός συστήματος είναι σταθερή με την πάροδο του χρόνου χωρίς εξωτερικές δυνάμεις.
A) Ο νόμος διατήρησης της ορμής. B) Ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας. C) Η σχέση μεταξύ δύναμης και επιτάχυνσης. D) Η σχέση μεταξύ της δύναμης που ασκείται σε ένα ελατήριο και της προκύπτουσας έκτασης ή συμπίεσης του ελατηρίου.
A) kg m/s B) Joule C) N D) m/s2
A) Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση B) Ο νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα C) Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση D) Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση
A) Να προσδιορίσετε τη διατήρηση της ενέργειας. B) Μελέτη της κίνησης βλήματος. C) Για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης ενός αντικειμένου. D) Ανάλυση συνθηκών ισορροπίας και επίλυση άγνωστων δυνάμεων σε ένα σύστημα.
A) Ισχύς B) Εργασία C) Ενέργεια D) Πίεση
A) Αναλυτική μηχανική B) Κινηματική C) Στατική D) Δυναμική
A) Ηλεκτρομαγνητισμός B) Ειδική θεωρία της σχετικότητας C) Θερμοδυναμική D) Κβαντομηχανική
A) Ειδική θεωρία της σχετικότητας B) Κλασική μηχανική C) Γενική θεωρία της σχετικότητας D) Κβαντική μηχανική
A) Αναλυτική Μηχανική B) Κινηματική C) Στατική D) Δυναμική
A) Erwin Schrödinger, Max Planck, Louis de Broglie B) Euler, Joseph-Louis Lagrange, William Rowan Hamilton C) James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Heinrich Hertz D) Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein
A) Μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τις κβαντικές καταστάσεις. B) Είναι πάντα ακριβής για όλα τα αντικείμενα. C) Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις δεν είναι αξιόπιστες. D) Λειτουργεί καλά με σχετικιστικές ταχύτητες.
A) Αναλυτική Μηχανική B) Κινηματική C) Στατική D) Δυναμική
A) Αναλυτική μηχανική B) Κινηματική C) Δυναμική D) Στατική
A) Χώρος συζυγών B) Χώρος εφαπτομένων C) Χώρος φάσεων D) Χώρος διαμορφώσεων
A) Μετασχηματισμός Noether B) Μετασχηματισμός Laplace C) Μετασχηματισμός Fourier D) Μετασχηματισμός Legendre
A) Θεώρημα του Noether B) Θεώρημα του Bernoulli C) Θεώρημα του Pascal D) Θεώρημα του Gauss
A) Χρησιμοποιώντας αρχές της κβαντικής μηχανικής. B) Ως σωματίδια σημείου με αμελητέο μέγεθος. C) Θεωρώντας τα ως άκαμπτα σώματα. D) Ως εκτεταμένα αντικείμενα που δεν είναι σημειακά, χωρίς περαιτέρω απλοποιήσεις.
A) Ως κίνηση ανατολικά με 60 χλμ/ώρα. B) Ως κίνηση δυτικά με 110 χλμ/ώρα. C) Ως ακίνητο. D) Ως κίνηση ανατολικά με 10 χλμ/ώρα.
A) Επιταχυνόμενο σύστημα αναφοράς B) Περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς C) Αδρανειακό σύστημα αναφοράς D) Μη αδρανειακό σύστημα αναφοράς
A) F = mv B) F = dp/dt C) F = ma D) F = d²r/dt²
A) F_R = -λv B) F_R = mv2 C) F_R = m/a D) F_R = λv
A) 1760 B) 1788 C) 1905 D) 1833
A) Η αρχή της σταθερής δράσης B) Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα C) Η διατήρηση της ορμής D) Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg
A) 1760 B) 1788 C) 1905 D) 1833
A) Γενικευμένες δυνάμεις B) Κινητική ενέργεια C) Γενικευμένες ορμές D) Δυναμική ενέργεια
A) Ευκλείδεια γεωμετρία B) Γεωμετρία φράκταλ C) Συμμετρική γεωμετρία D) Μη-Ευκλείδεια γεωμετρία
A) Ο παραμετρικός μετα-νευτώνεια φορμαλισμός. B) Κλασική θερμοδυναμική. C) Κβαντική θεωρία πεδίου. D) Στατιστική μηχανική.
A) Ειδική θεωρία της σχετικότητας. B) Κβαντική θεωρία πεδίου (QFT). C) Κλασική μηχανική. D) Στατιστική μηχανική.
A) Χρησιμοποιείται η κλασική θερμοδυναμική. B) Η ειδική θεωρία της σχετικότητας αναλαμβάνει. C) Εφαρμόζεται η γενική θεωρία της σχετικότητας. D) Η θεωρία κβαντικών πεδίων γίνεται χρήσιμη.
A) p ≈ mc² B) p = mv² C) p = m / v D) p ≈ mv
A) 511 keV B) 700 keV C) 300 keV D) 100 keV
A) Galileo Galilei B) Johannes Kepler C) Isaac Newton D) Christiaan Huygens
A) Αριστοτέλης B) Σωκράτης C) Πλάτων D) Πυθαγόρας
A) Johannes Kepler B) Galileo Galilei C) Isaac Newton D) Christiaan Huygens |