A) Accelerazione B) Velocità C) Momento D) Coppia
A) Il lavoro compiuto su un oggetto è pari alla sua variazione di energia cinetica. B) La definizione di energia potenziale C) La forza necessaria per mantenere un oggetto in movimento a velocità costante. D) La relazione tra coppia e accelerazione angolare
A) Energia cinetica B) Momento C) Energia meccanica D) Energia potenziale gravitazionale
A) L'oggetto deve avere velocità costante B) L'oggetto deve essere a riposo C) L'oggetto deve avere momento zero D) La forza netta e la coppia netta che agiscono sull'oggetto sono entrambe nulle.
A) Rimane costante B) Aumenta C) Diminuisce D) Non si conserva e viene convertita in altre forme di energia, come l'energia termica.
A) Un oggetto a riposo rimane a riposo B) L'energia si conserva sempre C) La forza è uguale alla massa per l'accelerazione D) Per ogni azione c'è una reazione uguale e contraria.
A) p = mv B) E = mc2 C) F = ma D) W = Fd
A) Angolo di rilascio B) Lunghezza del pendolo C) Velocità iniziale D) Massa della bob
A) T = Fd B) a = Δv / Δt C) F = ma D) α = Δω / Δt
A) Una nuova fisica o un quadro teorico più generale rispetto alla meccanica newtoniana. B) Un nuovo insieme di leggi fisiche. C) Il concetto di grandezze scalari. D) Applicazioni nella teoria del caos.
A) Gradi di libertà B) Coordinate cartesiane C) Coordinate curvilinee D) Coordinate generalizzate
A) qi (dove i = 1, 2, 3...) B) xi (dove i = 1, 2, 3...) C) ri (dove i = 1, 2, 3...) D) ci (dove i = 1, 2, 3...)
A) Lo stesso numero delle coordinate curvilinee B) 3, indipendentemente da N C) N D) Dipende dalle condizioni imposte
A) Vincoli B) Velocità cartesiane C) Gradi di libertà D) Velocità generalizzate
A) Vincoli olocinonici. B) Vincoli non-olocinonici. C) Vincoli reonomi. D) Vincoli scleronomici.
A) Vincoli non-olonomi. B) Vincoli oloonomi. C) Vincoli reonomi. D) Vincoli scleronomi.
A) Dinamico. B) Scleronometrico. C) Reonomico. D) Non-olonomico.
A) Statici. B) Sclerononomi. C) Reonomi. D) Olononomi.
A) Seconda legge di Newton B) Equazioni di Hamilton C) Equazione di Schrödinger D) Equazioni di Eulero-Lagrange
A) Spazio reale a 1 dimensione B) Spazio reale a N dimensioni C) Spazio immaginario a 3 dimensioni D) Spazio complesso a 2 dimensioni
A) 3N B) N C) 4N D) 2N
A) linea di momento B) traiettoria lagrangiana C) curva hamiltoniana D) traiettoria di fase
A) mappa hamiltoniana B) ritratto di fase C) diagramma del momento D) spazio delle configurazioni
A) Le variabili dinamiche classiche diventano operatori quantistici, indicati con un simbolo di cappello (^) sopra. B) Le variabili dinamiche classiche diventano campi scalari. C) Le variabili dinamiche classiche vengono sostituite da matrici. D) Le variabili dinamiche classiche rimangono invariate.
A) L'azione S. B) La funzione caratteristica W(q) di Hamilton. C) Il momento canonico P. D) Il Lagrangiano L.
A) Gradiente a 4 dimensioni B) Forza generalizzata C) Energia potenziale D) Energia cinetica
A) Ogni accelerazione ak B) Energia potenziale C) Densità lagrangiana D) Coordinate generalizzate qr |