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A) In un sistema chiuso l'energia diminuisce costantemente. B) L'energia può essere creata e distrutta a piacimento. C) L'energia non può essere creata o distrutta, ma solo trasformata da una forma all'altra. D) Nei sistemi meccanici l'energia non è un fattore determinante.
A) Energia potenziale chimica B) Energia potenziale elastica C) Energia potenziale gravitazionale D) Energia cinetica
A) La seconda legge del moto di Newton B) La terza legge del moto di Newton C) La prima legge del moto di Newton D) La teoria della relatività di Einstein
A) Zero B) L'infinito C) Dipende dalla massa D) Variabile
A) La quantità di moto totale di un sistema isolato rimane costante se non agiscono forze esterne. B) Il momento dipende dalle dimensioni degli oggetti. C) Il momento può essere creato o distrutto a piacere. D) Il momento aumenta costantemente in qualsiasi sistema.
A) Movimento lineare uniforme B) Moto armonico semplice C) Movimento non lineare D) Movimento circolare
A) Analizzare le condizioni di equilibrio e risolvere le forze sconosciute in un sistema. B) Determinare la conservazione dell'energia. C) Calcolo dell'accelerazione di un oggetto. D) Studiare il moto dei proiettili.
A) Watt B) Joule C) Chilogrammo D) Newton
A) La seconda legge del moto di Newton B) La prima legge del moto di Newton C) La terza legge del moto di Newton D) Legge di gravitazione di Newton
A) N B) Joule C) kg m/s D) m/s2
A) Momento d'inerzia B) Accelerazione angolare C) Velocità angolare D) Coppia
A) La forza totale su una particella è la somma vettoriale di tutte le forze individuali che agiscono su di essa. B) La forza netta su una particella è uguale alla massa per l'accelerazione. C) L'energia totale di un sistema è costante nel tempo in assenza di forze esterne. D) Lo spostamento di una particella è direttamente proporzionale alla forza applicata.
A) La relazione tra forza e accelerazione. B) La legge di gravitazione universale. C) La legge di conservazione della quantità di moto. D) La relazione tra la forza applicata a una molla e la conseguente estensione o compressione della stessa.
A) Energia B) Pressione C) Potenza D) Lavoro
A) Accelerazione B) Velocità C) Forza D) Energia cinetica
A) Cinetica B) Meccanica analitica C) Dinamica D) Statica
A) Relatività speciale B) Termodinamica C) Elettromagnetismo D) Meccanica quantistica
A) Relatività generale B) Relatività speciale C) Meccanica quantistica D) Meccanica classica
A) Statica B) Dinamica C) Meccanica analitica D) Cinetica
A) Euler, Joseph-Louis Lagrange, William Rowan Hamilton B) James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Heinrich Hertz C) Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein D) Erwin Schrödinger, Max Planck, Louis de Broglie
A) Funziona bene con velocità relativistiche. B) È sempre precisa per tutti gli oggetti. C) Può prevedere con precisione gli stati quantistici. D) Le previsioni a lungo termine non sono affidabili.
A) Dinamica B) Meccanica analitica C) Statica D) Cinetica
A) Meccanica analitica B) Statica C) Cinematica D) Dinamica
A) Spazio tangente B) Spazio cotangente C) Spazio delle configurazioni D) Spazio delle fasi
A) Trasformazione di Legendre B) Trasformazione di Noether C) Trasformata di Laplace D) Trasformata di Fourier
A) Teorema di Pascal B) Teorema di Bernoulli C) Teorema di Noether D) Teorema di Gauss
A) Come oggetti estesi e non puntiformi, senza ulteriori semplificazioni. B) Utilizzando i principi della meccanica quantistica. C) Come particelle puntiformi con dimensioni trascurabili. D) Considerandoli come corpi rigidi.
A) Come se fosse ferma. B) Come se viaggiasse verso est a 10 km/h. C) Come se viaggiasse verso ovest a 110 km/h. D) Come se viaggiasse verso est a 60 km/h.
A) Sistema di riferimento rotante B) Sistema di riferimento inerziale C) Sistema di riferimento non inerziale D) Sistema di riferimento accelerato
A) F = d²r/dt² B) F = mv C) F = ma D) F = dp/dt
A) F_R = mv2 B) F_R = -λv C) F_R = λv D) F_R = m/a
A) 1788 B) 1833 C) 1905 D) 1760
A) La conservazione della quantità di moto B) Il principio della minima azione C) La terza legge di Newton D) Il principio di indeterminazione di Heisenberg
A) 1905 B) 1760 C) 1788 D) 1833
A) Energia cinetica B) Forze generalizzate C) Energia potenziale D) Momenti generalizzati
A) Geometria frattale B) Geometria euclidea C) Geometria simpletica D) Geometria non euclidea
A) Teoria quantistica dei campi. B) Il formalismo post-newtoniano parametrizzato. C) Meccanica statistica. D) Termodinamica classica.
A) Meccanica classica. B) Meccanica statistica. C) Relatività speciale. D) Teoria quantistica dei campi (TQC).
A) Si utilizza la termodinamica classica. B) La relatività speciale prende il sopravvento. C) La teoria quantistica dei campi diventa utile. D) Si applica la relatività generale.
A) p = m / v B) p = mv² C) p ≈ mv D) p ≈ mc²
A) 300 keV B) 100 keV C) 511 keV D) 700 keV
A) Galileo Galilei B) Isaac Newton C) Johannes Kepler D) Christiaan Huygens
A) Aristotele B) Platone C) Socrate D) Pitagora
A) Isaac Newton B) Christiaan Huygens C) Galileo Galilei D) Johannes Kepler |