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