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