A) Momentum B) Moment obrotowy C) Prędkość D) Przyspieszenie
A) Siła wymagana do utrzymania obiektu w ruchu ze stałą prędkością B) Praca wykonana nad obiektem jest równa zmianie jego energii kinetycznej C) Definicja energii potencjalnej D) Zależność między momentem obrotowym a przyspieszeniem kątowym
A) Grawitacyjna energia potencjalna B) Energia kinetyczna C) Energia mechaniczna D) Momentum
A) Kąt zwolnienia B) Długość wahadła C) Prędkość początkowa D) Masa boba
A) Zwiększa B) Zmniejsza się C) Nie jest ona zachowywana i jest przekształcana w inne formy energii, takie jak energia cieplna D) Pozostaje stały
A) T = Fd B) F = ma C) a = Δv / Δt D) α = Δω / Δt
A) Obiekt w spoczynku pozostaje w spoczynku B) Energia jest zawsze zachowana C) Dla każdej akcji istnieje równa i przeciwna reakcja D) Siła równa się masa razy przyspieszenie
A) Siła netto i moment obrotowy netto działające na obiekt wynoszą zero B) Obiekt musi mieć stałą prędkość C) Obiekt musi być w stanie spoczynku D) Obiekt musi mieć zerowy pęd
A) F = ma B) p = mv C) E = mc2 D) W = Fd
A) Zastosowań w teorii chaosu. B) Nowego zestawu praw fizyki. C) Nowej fizyki lub bardziej ogólnej teorii niż mechanika Newtona. D) Pojęcia wielkości skalarnych.
A) Energia potencjalna B) Gradient czwartkowego rzędu C) Siła uogólniona D) Energia kinetyczna
A) Prędkości kartezjańskie B) Stopnie swobody C) Ograniczenia D) Prędkości uogólnione
A) Klasyczne zmienne dynamiczne przekształcają się w operatory kwantowe, oznaczane znakiem . B) Klasyczne zmienne dynamiczne są zastępowane przez macierze. C) Klasyczne zmienne dynamiczne pozostają niezmienione. D) Klasyczne zmienne dynamiczne przekształcają się w pola skalarne.
A) 3N B) N C) 2N D) 4N
A) Ograniczenia skleronomiczne. B) Ograniczenia nieholonomiczne. C) Ograniczenia holonomiczne. D) Ograniczenia reonomiczne.
A) Ograniczenia holonomiczne. B) Ograniczenia nieholonomiczne. C) Ograniczenia skleronomiczne. D) Ograniczenia reonomiczne.
A) N B) Zależy od nałożonych ograniczeń C) 3, niezależnie od wartości N D) Tyle samo, co liczba współrzędnych krzywoliniowych
A) Reonomiczne. B) Skleronomiczne. C) Holonomiczne. D) Statyczne.
A) trajektoria Lagrange'a B) ścieżka fazowa C) krzywa Hamiltona D) linia momentu
A) Równania Hamiltona B) Równania Eulera-Lagrange'a C) Druga zasada dynamiki Newtona D) Równanie Schrödingera
A) Dynamiczne. B) Niereonomiczne. C) Scleronomiczne. D) Reonomiczne.
A) Przestrzeń zespolona o wymiarze 2. B) Przestrzeń rzeczywista o wymiarze 1. C) Przestrzeń rzeczywista o wymiarze N. D) Przestrzeń urojona o wymiarze 3.
A) portret fazowy B) przestrzeń konfiguracji C) mapa Hamiltona D) diagram momentu
A) Gęstość Lagrange'a B) Uogólnione współrzędne qr C) Energia potencjalna D) Każde przyspieszenie ak
A) Impuls kanoniczny P. B) Charakterystyczna funkcja W(q) Hamiltona. C) Lagrangian L. D) Funkcja S (akcja).
A) Stopnie swobody B) Współrzędne uogólnione C) Współrzędne kartezjańskie D) Współrzędne krzywoliniowe
A) qi (i = 1, 2, 3...) B) ci (i = 1, 2, 3...) C) ri (i = 1, 2, 3...) D) xi (i = 1, 2, 3...) |