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 cinetica C) Energia potenziale elastica D) Energia potenziale gravitazionale
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) Zero B) L'infinito C) Dipende dalla massa D) Variabile
A) Il momento dipende dalle dimensioni degli oggetti. B) Il momento può essere creato o distrutto a piacere. C) La quantità di moto totale di un sistema isolato rimane costante se non agiscono forze esterne. D) Il momento aumenta costantemente in qualsiasi sistema.
A) Movimento lineare uniforme B) Movimento non lineare C) Movimento circolare D) Moto armonico semplice
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) Watt B) Newton C) Chilogrammo D) Joule
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) Legge di gravitazione di Newton
A) m/s2 B) Joule C) kg m/s D) N
A) Accelerazione angolare B) Momento d'inerzia C) Coppia D) Velocità angolare
A) La forza totale su una particella è la somma vettoriale di tutte le forze individuali che agiscono su di essa. 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 netta su una particella è uguale alla massa per l'accelerazione.
A) La legge di gravitazione universale. B) La relazione tra la forza applicata a una molla e la conseguente estensione o compressione della stessa. C) La legge di conservazione della quantità di moto. D) La relazione tra forza e accelerazione.
A) Pressione B) Energia C) Lavoro D) Potenza
A) Energia cinetica B) Velocità C) Forza D) Accelerazione
A) Dinamica B) Meccanica analitica C) Cinetica D) Statica
A) Meccanica quantistica B) Termodinamica C) Elettromagnetismo D) Relatività speciale
A) F_R = m/a B) F_R = λv C) F_R = -λv D) F_R = mv2
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 non inerziale B) Sistema di riferimento rotante 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) Meccanica analitica D) Cinematica
A) 100 keV B) 300 keV C) 511 keV D) 700 keV
A) Relatività speciale B) Meccanica classica C) Meccanica quantistica D) Relatività generale
A) Euler, Joseph-Louis Lagrange, William Rowan Hamilton B) Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein C) Erwin Schrödinger, Max Planck, Louis de Broglie D) James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Heinrich Hertz
A) Si utilizza la termodinamica classica. B) Si applica la relatività generale. C) La relatività speciale prende il sopravvento. D) La teoria quantistica dei campi diventa utile.
A) Energia cinetica B) Forze generalizzate C) Energia potenziale D) Momenti generalizzati
A) Johannes Kepler B) Galileo Galilei C) Christiaan Huygens D) Isaac Newton
A) Statica B) Dinamica C) Meccanica analitica D) Cinetica
A) 1760 B) 1833 C) 1905 D) 1788
A) Johannes Kepler B) Isaac Newton C) Galileo Galilei D) Christiaan Huygens
A) Trasformata di Laplace B) Trasformata di Fourier C) Trasformazione di Legendre D) Trasformazione di Noether
A) F = dp/dt B) F = ma C) F = d²r/dt² D) F = mv
A) Spazio cotangente B) Spazio delle fasi C) Spazio tangente D) Spazio delle configurazioni
A) Considerandoli come corpi rigidi. B) Come particelle puntiformi con dimensioni trascurabili. C) Utilizzando i principi della meccanica quantistica. D) Come oggetti estesi e non puntiformi, senza ulteriori semplificazioni.
A) 1833 B) 1760 C) 1905 D) 1788
A) p = m / v B) p = mv² C) p ≈ mc² D) p ≈ mv
A) Il formalismo post-newtoniano parametrizzato. B) Teoria quantistica dei campi. C) Termodinamica classica. D) Meccanica statistica.
A) Il principio della minima azione B) La terza legge di Newton C) La conservazione della quantità di moto D) Il principio di indeterminazione di Heisenberg
A) Geometria non euclidea B) Geometria frattale C) Geometria simpletica D) Geometria euclidea
A) Statica B) Dinamica C) Meccanica analitica D) Cinetica
A) Meccanica statistica. B) Meccanica classica. C) Teoria quantistica dei campi (TQC). D) Relatività speciale.
A) Pitagora B) Platone C) Aristotele D) Socrate |