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