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