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