A) Γαλιλαίος Γαλιλέι B) Άλμπερτ Αϊνστάιν C) Στέφεν Χόκινγκ D) Ισαάκ Νεύτωνας
A) 1.000.000.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο B) 299.792.458 μέτρα ανά δευτερόλεπτο C) 100.000.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο D) 500.000.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο
A) Μάζα B) Ταχύτητα του φωτός C) Μήκος D) Χρόνος
A) Δύναμη και επιτάχυνση B) Ισοδυναμία μάζας-ενέργειας C) Δυναμική ενέργεια D) Διατήρηση της ορμής
A) Σκοτεινή ύλη B) Πλάσμα C) Κβαντικό κενό D) Αιθεροφόρος αιθέρας
A) Παραμένει σταθερή B) Γίνεται μηδέν C) Αυξάνεται D) Μειώνεται
A) Εναλλακτικές διαστάσεις B) Κβαντική διεμπλοκή C) Διαστημικά ταξίδια στο χρόνο D) Συνένωση του χώρου και του χρόνου σε ένα ενιαίο συνεχές
A) Αρχή της σχετικότητας B) Νόμος της αδράνειας C) Κβαντική διεμπλοκή D) Νόμος διατήρησης της ενέργειας
A) Γαλιλαίος Γαλιλέι B) Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ C) Άλμπερτ Αϊνστάιν D) Ισαάκ Νεύτωνας
A) 1905 B) 1925 C) 1915 D) 1895
A) Είναι αναλλοίωτοι (ίδιοι). B) Διαφέρουν ανάλογα με τη θέση του παρατηρητή. C) Αλλάζουν με την ταχύτητα. D) Εξαρτώνται από την επιτάχυνση.
A) Παραμένουν ίδια. B) Σταματούν. C) Κινούνται πιο γρήγορα. D) Τα ρολόγια που κινούνται λειτουργούν πιο αργά.
A) Εξαφανίζονται. B) Η σειρά τους αντιστρέφεται. C) Εμφανίζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. D) Παραμένουν ταυτόχρονα.
A) Επίπεδο λυκείου B) Μεταπτυχιακό επίπεδο C) Επίπεδο πανεπιστημίου D) Επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
A) E=c/m² B) E=m/c² C) E=mc² D) E=mc
A) Λοραντσιάνεια γεωμετρία B) Ευκλείδεια γεωμετρία C) Νευτώνεια γεωμετρία D) Γαλιλαία γεωμετρία
A) m B) L C) E D) c
A) Ο Γαλιλαϊκός μετασχηματισμός B) Ο Ευκλείδειος μετασχηματισμός C) Ο μετασχηματισμός Lorentz D) Ο Νευτώνειος μετασχηματισμός
A) Σχετικιστικές διορθώσεις B) Ευκλείδεια γεωμετρία C) Γαλιλαϊαία μετατροπή D) Νευτώνεια μηχανική
A) Οι ταχύτητες δεν αθροίζονται απλά όπως πριν. B) Οι αποστάσεις μεταξύ δύο γεγονότων, όπως μετρώνται από παρατηρητές που κινούνται, διαφέρουν. C) Ο χρόνος που μετράται μεταξύ δύο γεγονότων από παρατηρητές που κινούνται διαφέρει. D) Γεγονότα που φαίνονται ταυτόχρονα σε έναν παρατηρητή, ενδέχεται να μην είναι ταυτόχρονα για έναν άλλο.
A) Τα γεγονότα φαίνονται να συμβαίνουν ταυτόχρονα για όλους τους παρατηρητές. B) Δεν παρατηρείται διαστολή του χρόνου. C) Οι οπτικές παρατηρήσεις αναφέρουν πάντα γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. D) Η συστολή του μήκους δεν ισχύει.
A) Ευκλείδεια γεωμετρία B) Λορετζιανή γεωμετρία C) Γαλιλαϊκή γεωμετρία D) Νευτώνεια γεωμετρία
A) 1864 B) 1905 C) 1887 D) 1632
A) Πείραμα Maxwell B) Η εργασία του Einstein του 1905 C) Πείραμα FitzGerald-Lorentz D) Πείραμα Michelson–Morley
A) 1915 B) 1887 C) 1907 D) 1864
A) Χρησιμοποιώντας μόνο χωρικές συντεταγμένες. B) Παρατηρώντας τις αλλαγές στην ταχύτητα. C) Μέσω μετρήσεων επιτάχυνσης. D) Χρησιμοποιώντας ένα ρολόι με σταθερή περιοδικότητα μέσα σε ένα σύστημα αναφοράς.
A) Ένα γεγονός. B) Η ταχύτητα του φωτός. C) Ένα σύστημα αναφοράς. D) Η επιτάχυνση.
A) Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ. B) Ενρί Πουανκαρέ. C) Ισαάκ Νεύτωνας. D) Άλμπερτ Αϊνστάιν.
A) Διαγράμματα Νεύτωνα B) Διαγράμματα Galilei C) Διαγράμματα Minkowski D) Διαγράμματα Einstein
A) Ο άξονας x B) Κανένας από τους άξονες δεν είναι κάθετος C) Και οι δύο άξονες είναι κάθετοι D) Ο άξονας ct
A) arccos(β) B) arcsec(β) C) arctan(β) D) arcsin(β)
A) Η ισοδυναμία μάζας-ενέργειας. B) Η συστολή Lorentz. C) Το φαινόμενο Sagnac. D) Η διαστολή του χρόνου.
A) Ως μια κίνηση που είναι πιο αργή από την ταχύτητα c. B) Ως μια κίνηση σε μια διακεκομμένη, διαγώνια πορεία. C) Σε μια ευθεία γραμμή, προς τα πάνω και προς τα κάτω. D) Ως μια κίνηση που παραμένει στατική στο δικό του σύστημα αναφοράς.
A) Νίλς Μπορ. B) Πωλ Λανζβέν. C) Ισαάκ Νεύτωνας. D) Άλμπερτ Αϊνστάιν.
A) Το δίδυμο που παραμένει ακίνητο δεν λαμβάνει κανένα σήμα. B) Το δίδυμο που ταξιδεύει μεταδίδει περισσότερα σήματα από όσα λαμβάνει. C) Επειδή κάθε δίδυμο λαμβάνει όλα τα σήματα που μεταδίδει το άλλο, παρά τις διαφορετικές εμπειρίες. D) Επειδή επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
A) Μετασχηματισμός Lorentz B) Διαστολή χρόνου C) Συστολή μήκους D) Σχετικιστική πρόσθεση ταχυτήτων
A) Δt' = Δt / γ B) Δx' = Δx * γ C) Δx' = Δx / γ D) Δx = Δx' * γ
A) Δx' ≠ 0 B) Δx = γΔx' C) Δt' ≠ 0 D) Δt' = 0
A) Μόνο συστολή του μήκους. B) Η περιστροφή του Thomas προσφέρει μια λύση. C) Η αδυναμία ταξιδιού με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτός. D) Επιδράσεις διαστολής του χρόνου.
A) Η μετατόπιση οφείλεται στη διόρθωση λόγω του χρόνου που χρειάζεται το φως για να διανύσει την απόσταση. B) Προκύπτει από την αστρική ανάκλαση του φωτός. C) Δεν προβλέπεται καμία μετατόπιση. D) Η μετατόπιση εξαρτάται από την πλήρη μεταφορά του αιθέρα.
A) Πλήρης επίδραση του αιθέρα B) Σχετικιστική εκτροπή του φωτός C) Διόρθωση λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη διάδοση του φωτός D) Μερική επίδραση του αιθέρα
A) Η ληφθείσα συχνότητα παραμένει αμετάβλητη. B) Η συχνότητα εξαρτάται από το μέσο. C) Η ληφθείσα συχνότητα αυξάνεται. D) Η ληφθείσα συχνότητα μειώνεται.
A) 1,5 δευτερόλεπτα B) 2 δευτερόλεπτα C) 4 δευτερόλεπτα D) 3,1 δευτερόλεπτα
A) 10 χρόνια B) 5 χρόνια C) 12 χρόνια D) 6,5 χρόνια
A) 58.000 χρόνια B) 40.000 χρόνια C) 80.000 χρόνια D) 100.000 χρόνια
A) 150.000 χρόνια B) 148.000 χρόνια C) 200.000 χρόνια D) 100.000 χρόνια
A) γ = tanh(φ). B) Ο παράγοντας γ είναι ανεξάρτητος της ταχύτητας. C) γ = cosh(φ). D) γ = sin(φ).
A) A⋅B = A0B0 - (A→ ⋅ B→). B) A⋅B = A0B0 + (A→ ⋅ B→). C) A⋅B = A0B0 + A1B1 + A2B2 + A3B3. D) A⋅B = A0B0 - A1B1 - A2B2 - A3B3.
A) Ορθογώνια, παράλληλα ή κάθετα. B) Εξαρτώνται αποκλειστικά από τα χωρικά συστατικά. C) Χρονικά, χωρικά ή μηδενικά (φωτοφορικά). D) Μόνο χρονικά και χωρικά.
A) Γενική θεωρία της σχετικότητας B) Διάδοση κυμάτων C) Κβαντομηχανική D) Θερμοδυναμική
A) Βαρυτικό δυναμικό B) Δυναμικό Liénard–Wiechert C) Νευτώνειο δυναμικό D) Δυναμικό Coulomb
A) Η εξίσωση του Σρέντινγκερ B) Η αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ C) Η εξίσωση του Ντιράκ D) Η εξίσωση Κλάιν-Γκόρντον
A) 1964 B) 1923 C) 2005 D) 1905
A) Εκδόσεις Nauka, Μόσχα B) Εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια C) Εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Πρίνστον D) Εκδόσεις TU Delft OPEN Books
A) Wolf, Peter; Petit, Gerard B) Darrigol, Olivier C) Rindler, Wolfgang D) Alvager, T.; Farley, F. J. M.; Kjellman, J.; Wallin, L.
A) Σχετικά με την ηλεκτροδυναμική των κινούμενων σωμάτων B) Zur Elektrodynamik bewegter Körper C) Θεωρία της σχετικότητας: Ειδική και γενική θεωρία D) Η σημασία της σχετικότητας
A) Scholarpedia B) Isis C) Physics Letters D) Physical Review A
A) Sergey Stepanov B) Paul Tipler C) Harvey R. Brown D) Lawrence Sklar
A) Μηχανική και Σχετικότητα B) Σύγχρονη Φυσική (4η έκδοση) C) Κλασική Μηχανική και Ειδική Σχετικότητα D) Ο Κόσμος της Σχετικότητας
A) Rindler, Wolfgang B) Darrigol, Olivier C) Alvager, T.; Farley, F. J. M. D) Wolf, Peter; Petit, Gerard
A) 2026 B) 1977 C) 2005 D) 2018
A) Εκδοτικός Οίκος του Πανεπιστημίου Oxford B) De Gruyter C) Εκδοτικός Οίκος του Πανεπιστημίου Princeton D) TU Delft OPEN Publishing
A) Darrigol, Olivier B) Rindler, Wolfgang C) Alvager, T.; Farley, F. J. M. D) Wolf, Peter; Petit, Gerard
A) Wolfgang Rindler B) Peter Wolf; Gerard Petit C) T. Alvager D) Olivier Darrigol
A) Robert Katz B) Richard Feynman C) Stephen Hawking D) Carl Sagan
A) MathPages – Σκέψεις για τη Σχετικότητα B) Οι σημειώσεις του Hogg για την ειδική σχετικότητα C) Bondi K-Calculus D) Υπολογιστής Σχετικότητας: Ειδική Σχετικότητα
A) Einstein Online B) Υπολογιστής Σχετικότητας: Ειδική Σχετικότητα C) Ήχος: Cain/Gay (2006) – Astronomy Cast D) «Τα Θεμέλια» του Greg Egan
A) MathPages – Σκέψεις για τη σχετικότητα B) Υπολογιστής σχετικότητας: Ειδική σχετικότητα C) SpecialRelativity.net D) Οι σημειώσεις του Hogg για την ειδική σχετικότητα
A) Ήχος: Cain/Gay (2006) – Astronomy Cast B) Οι σημειώσεις του Hogg σχετικά με τη Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας C) Φως του Αϊνστάιν D) Υπολογιστής Σχετικότητας: Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας
A) Ταχύτητα φωτός B) Μέσα από τα Μάτια του Αϊνστάιν C) Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας σε Πραγματικό Χρόνο D) Προσομοιωτής Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας Warp
A) Προσομοιωτής Ειδικής Σχετικότητας με ταχύτητα φωτός B) Μέσα από τα μάτια του Αϊνστάιν C) Ταχύτητα φωτός D) Πραγματικός Χρόνος Σχετικότητας |