A) Stephen Hawking B) Galileo Galilei C) Albert Einstein D) Isaac Newton
A) 100 000 000 mètres par seconde B) 1 000 000 000 mètres par seconde C) 299 792 458 mètres par seconde D) 500 000 000 mètres par seconde
A) Longueur B) Masse C) L'heure D) Vitesse de la lumière
A) Matière noire B) Vide quantique C) Ether lumineux D) Plasma
A) Voyage dans l'espace à travers le temps B) Intrication quantique C) Autres dimensions D) Intégration de l'espace et du temps dans un continuum unique
A) Il diminue B) Il augmente C) Il reste constant D) Il devient nul
A) Loi de conservation de l'énergie B) Principe de relativité C) Intrication quantique D) Loi de l'inertie
A) Énergie potentielle B) Équivalence masse-énergie C) Force et accélération D) Conservation de la quantité de mouvement
A) Galileo Galilei B) Albert Einstein C) James Clerk Maxwell D) Isaac Newton
A) 1915 B) 1905 C) 1925 D) 1895
A) Elles dépendent de l'accélération. B) Elles varient en fonction de la vitesse. C) Elles sont invariantes (identiques). D) Elles varient en fonction de la position de l'observateur.
A) Les horloges en mouvement fonctionnent plus lentement. B) Elles fonctionnent de la même manière. C) Elles s'arrêtent. D) Elles fonctionnent plus rapidement.
A) Leur ordre est inversé. B) Ils disparaissent. C) Ils restent simultanés. D) Ils se produisent à des moments différents.
A) Niveau de troisième cycle (post-universitaire) B) Niveau de l'école primaire C) Niveau universitaire D) Niveau du secondaire
A) E=mc² B) E=m/c² C) E=mc D) E=c/m²
A) Géométrie galiléenne B) Géométrie lorentzienne C) Géométrie euclidienne D) Géométrie newtonienne
A) E B) L C) c D) m
A) La transformation newtonienne B) La transformation galiléenne C) La transformation de Lorentz D) La transformation euclidienne
A) Géométrie euclidienne B) Mécanique newtonienne C) Corrections relativistes D) Transformation galiléenne
A) Les vitesses ne s'additionnent plus simplement. B) Les distances entre deux événements, telles que mesurées par des observateurs en mouvement, diffèrent. C) Le temps mesuré entre deux événements par des observateurs en mouvement diffère. D) Des événements qui semblent simultanés pour un observateur peuvent ne pas l'être pour un autre.
A) Les événements apparaissent simultanés pour tous les observateurs. B) Les observations visuelles signalent toujours des événements qui se sont produits dans le passé. C) La contraction de la longueur est annulée. D) La dilatation du temps ne se produit pas.
A) Géométrie galiléenne B) Géométrie newtonienne C) Géométrie euclidienne D) Géométrie lorentzienne
A) 1905 B) 1632 C) 1864 D) 1887
A) Article d'Einstein de 1905 B) Expérience de Michelson-Morley C) Expérience de Maxwell D) Expérience de FitzGerald-Lorentz
A) 1887 B) 1907 C) 1915 D) 1864
A) Grâce aux mesures d'accélération. B) En utilisant uniquement les coordonnées spatiales. C) En utilisant une horloge avec une périodicité uniforme dans un référentiel. D) En observant les variations de vitesse.
A) Un événement. B) La vitesse de la lumière. C) Un référentiel. D) L'accélération.
A) Isaac Newton. B) Henri Poincaré. C) James Clerk Maxwell. D) Albert Einstein.
A) À travers les yeux d'Einstein B) lightspeed C) Relativité en temps réel D) Simulateur de relativité restreinte Warp
A) TU Delft OPEN Books B) Nauka, Moscou C) University of California Press D) Princeton University Press
A) Le monde relativiste B) Mécanique classique et relativité restreinte C) Mécanique et relativité D) Physique moderne (4e édition)
A) Calculateur de relativité : relativité restreinte B) Audio : Cain/Gay (2006) – Astronomy Cast C) Lumière d'Einstein D) Les notes de Hogg sur la relativité restreinte
A) Olivier Darrigol B) Peter Wolf ; Gérard Petit C) T. Alvager D) Wolfgang Rindler
A) Effets de dilatation du temps. B) La rotation de Thomas offre une solution. C) Contraction de la longueur uniquement. D) L'impossibilité de voyager plus vite que la lumière.
A) Dilatation du temps B) Contraction de la longueur C) Transformation de Lorentz D) Addition relativiste des vitesses
A) Wolf, Peter; Petit, Gerard B) Darrigol, Olivier C) Rindler, Wolfgang D) Alvager, T.; Farley, F. J. M.
A) Δt' = Δt / γ B) Δx = Δx' * γ C) Δx' = Δx / γ D) Δx' = Δx * γ
A) Δx = γΔx' B) Δt' = 0 C) Δx' ≠ 0 D) Δt' ≠ 0
A) Le jumeau qui reste immobile ne reçoit aucun signal. B) Parce qu'ils communiquent en temps réel pendant le voyage. C) Parce que chaque jumeau reçoit tous les signaux envoyés par l'autre, malgré des expériences différentes. D) Le jumeau qui voyage envoie plus de signaux qu'il n'en reçoit.
A) γ = sin(φ). B) γ = tanh(φ). C) γ = cosh(φ). D) γ est indépendant de la rapidité.
A) 2018 B) 1977 C) 2026 D) 2005
A) A⋅B = A0B0 + (A→ ⋅ B→). B) A⋅B = A0B0 + A1B1 + A2B2 + A3B3. C) A⋅B = A0B0 - A1B1 - A2B2 - A3B3. D) A⋅B = A0B0 - (A→ ⋅ B→).
A) Aucun déplacement n'est prédit. B) Le déplacement serait dû à la correction de délai lumineux. C) Cela résulte de l'aberration de la lumière. D) Le déplacement dépend d'un entraînement complet de l'éther.
A) Wolf, Peter ; Petit, Gerard B) Rindler, Wolfgang C) Darrigol, Olivier D) Alvager, T. ; Farley, F. J. M.
A) arcsec(β) B) arctan(β) C) arccos(β) D) arcsin(β)
A) Potentiel newtonien B) Potentiel de Coulomb C) Potentiel gravitationnel D) Potentiel de Liénard-Wiechert
A) Scholarpedia B) Physics Letters C) Isis D) Physical Review A
A) Mécanique quantique B) Thermodynamique C) Propagation des ondes D) Relativité générale
A) L'axe ct B) Aucun des axes n'est vertical C) L'axe x D) Les deux axes sont verticaux
A) Rindler, Wolfgang B) Darrigol, Olivier C) Wolf, Peter; Petit, Gerard D) Alvager, T.; Farley, F. J. M.; Kjellman, J.; Wallin, L.
A) De type temporel, spatial ou nul (semblable à la lumière). B) Uniquement de type temporel et spatial. C) Dépend uniquement des composantes spatiales. D) Orthogonaux, parallèles ou perpendiculaires.
A) 3,1 secondes B) 1,5 seconde C) 2 secondes D) 4 secondes
A) Correction de délai lumineux B) Glissement complet de l'éther C) Aberration relativiste de la lumière D) Glissement partiel de l'éther
A) Zur Elektrodynamik bewegter Körper B) Sur l'électrodynamique des corps en mouvement C) Le sens de la relativité D) Relativité : la théorie restreinte et la théorie générale
A) 58 000 ans B) 80 000 ans C) 100 000 ans D) 40 000 ans
A) Sergey Stepanov B) Lawrence Sklar C) Paul Tipler D) Harvey R. Brown
A) La fréquence dépend du milieu. B) La fréquence reçue augmente. C) La fréquence reçue reste inchangée. D) La fréquence reçue diminue.
A) Comme se déplaçant plus lentement que c. B) Comme se déplaçant sur un chemin en zigzag. C) En ligne droite, de haut en bas. D) Comme étant immobile dans son référentiel.
A) Simulateur de relativité spéciale à vitesse supraluminique B) Vitesse de la lumière C) Relativité en temps réel D) À travers les yeux d'Einstein
A) L'équation de Dirac B) L'équation de Klein-Gordon C) Le principe d'incertitude de Heisenberg D) L'équation de Schrödinger
A) 1905 B) 1964 C) 1923 D) 2005
A) Diagrammes galiléens B) Diagrammes de Minkowski C) Diagrammes d'Einstein D) Diagrammes newtoniens
A) SpecialRelativity.net B) Les notes de Hogg sur la relativité restreinte C) Calculateur de relativité : relativité restreinte D) MathPages – Réflexions sur la relativité
A) TU Delft OPEN Publishing B) Princeton University Press C) Oxford University Press D) De Gruyter
A) L'effet Sagnac. B) La dilatation du temps. C) La contraction de Lorentz. D) L'équivalence masse-énergie.
A) Carl Sagan B) Richard Feynman C) Robert Katz D) Stephen Hawking
A) Les notes de Hogg sur la relativité restreinte B) Calcul différentiel de Bondi (K-Calculus) C) Calculateur de relativité : relativité restreinte D) MathPages – Réflexions sur la relativité
A) Einstein Online B) Audio : Cain/Gay (2006) – Astronomy Cast C) Les Fondations de Greg Egan D) Calculateur de relativité : relativité restreinte
A) 5 ans B) 10 ans C) 6,5 ans D) 12 ans
A) Paul Langevin. B) Albert Einstein. C) Isaac Newton. D) Niels Bohr.
A) 150 000 ans B) 148 000 ans C) 100 000 ans D) 200 000 ans |