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