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