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