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