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