A) Energia nie może być tworzona ani niszczona, jedynie przekształcana z jednej formy w inną. B) Energia może być tworzona i niszczona według własnego uznania. C) Energia nie jest czynnikiem w systemach mechanicznych. D) Energia stale maleje w układzie zamkniętym.
A) Energia potencjalna chemiczna B) Energia kinetyczna C) Energia potencjalna sprężystości D) Energia potencjalna grawitacji
A) Pierwsza zasada dynamiki Newtona B) Trzecia zasada dynamiki Newtona C) Teoria względności Einsteina D) Druga zasada dynamiki Newtona
A) Zmienna B) Zero C) Nieskończoność D) Zależna od masy
A) Pęd można dowolnie tworzyć lub niszczyć. B) Pęd stale wzrasta w każdym układzie. C) Pęd zależy od wielkości obiektów. D) Całkowity pęd układu izolowanego pozostaje stały, o ile na niego nie działają żadne siły zewnętrzne.
A) Ruch jednostajny po linii prostej B) Ruch nieliniowy C) Ruch harmoniczny prosty D) Ruch po okręgu
A) Dżul B) m/s² C) N (niuton) D) kg⋅m/s
A) Przyspieszenie B) Prędkość C) Energia kinetyczna D) Siła
A) Prawo powszechnego ciążenia Newtona B) Druga zasada dynamiki Newtona C) Pierwsza zasada dynamiki Newtona D) Trzecia zasada dynamiki Newtona
A) Prawo powszechnego ciążenia. B) Związek między siłą przyłożoną do sprężyny a wynikującym z tego wydłużeniem lub ściskaniem sprężyny. C) Związek między siłą a przyspieszeniem. D) Zasada zachowania pędu.
A) Całkowita siła działająca na cząstkę jest sumą wektorową wszystkich indywidualnych sił na nią działających. B) Całkowita energia układu jest stała w czasie, pod warunkiem braku zewnętrznych sił. C) Przemieszczenie cząstki jest wprost proporcjonalne do przyłożonej siły. D) Siła wypadkowa działająca na cząstkę jest równa iloczynowi masy i przyspieszenia.
A) Wat B) Kilogram C) Newton D) Dżul
A) Do analizy warunków równowagi oraz do obliczania nieznanych sił działających w układzie. B) Do obliczania przyspieszenia ciała. C) Do określania zasad zachowania energii. D) Do badania ruchu pocisków.
A) Moment bezwładności B) Prędkość kątowa C) Moment siły D) Przyspieszenie kątowe
A) Energia B) Moc C) Ciśnienie D) Praca
A) Kinematyka B) Mechanika analityczna C) Statyka D) Dynamika
A) Elektromagnetyzm B) Teoria względności szczególnej C) Mechanika kwantowa D) Termodynamika
A) Ogólna teoria względności B) Mechanika kwantowa C) Szczególna teoria względności D) Mechanika klasyczna
A) Mechanika analityczna B) Kinematyka C) Dynamika D) Statyka
A) James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Heinrich Hertz B) Euler, Joseph-Louis Lagrange, William Rowan Hamilton C) Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein D) Erwin Schrödinger, Max Planck, Louis de Broglie
A) Jest zawsze dokładna dla wszystkich obiektów. B) Prognozy długoterminowe nie są wiarygodne. C) Dobrze sprawdza się przy prędkościach relatywistycznych. D) Może dokładnie przewidywać stany kwantowe.
A) Kinematyka B) Mechanika analityczna C) Statyka D) Dynamika
A) Kinematyka B) Mechanika analityczna C) Dynamika D) Statyka
A) Przestrzeń współrzędnych sprzężonych B) Przestrzeń konfiguracji C) Przestrzeń styczna D) Przestrzeń fazowa
A) Przekształcenie Legendre'a B) Transformacja Laplace'a C) Transformacja Fouriera D) Transformacja Noethera
A) Twierdzenie Noethera B) Twierdzenie Pascala C) Twierdzenie Bernoulliego D) Twierdzenie Gaussa
A) Jako cząstki punktowe o zaniedbywalnych rozmiarach. B) Jako rozległe obiekty, które nie są punktami, bez dodatkowych uproszczeń. C) Traktując je jako ciała sztywne. D) Z wykorzystaniem zasad mechaniki kwantowej.
A) Jako samochód jadący na zachód z prędkością 110 km/h. B) Jako samochód jadący na wschód z prędkością 60 km/h. C) Jako samochód jadący na wschód z prędkością 10 km/h. D) Jako samochód nieruchomy.
A) Układ obrotowy B) Układ nieinercjalny C) Układ inercjalny D) Układ przyspieszony
A) F = ma B) F = dp/dt C) F = mv D) F = d²r/dt²
A) F_R = -λv B) F_R = m/a C) F_R = λv D) F_R = mv2
A) 1905 B) 1833 C) 1760 D) 1788
A) Zasada nieoznaczoności Heisenberga. B) Zasada zachowania pędu. C) Zasada najmniejszego działania. D) Trzecia zasada dynamiki Newtona.
A) 1833 B) 1905 C) 1788 D) 1760
A) Uogólnione pędy B) Uogólnione siły C) Energia potencjalna D) Energia kinetyczna
A) Geometria euklidesowa B) Geometria nieeuklidesowa C) Geometria fraktalna D) Geometria symplektyczna
A) Statystyka mechaniczna. B) Klasyczna termodynamika. C) Parametryczny formalizm post-newtonowski. D) Teoria pola kwantowego.
A) Szczególna teoria względności. B) Mechanika statystyczna. C) Teoria kwantowego pola (QFT). D) Mechanika klasyczna.
A) Teoria kwantowych pól staje się przydatna. B) Do głosu dochodzi teoria względności szczególnej. C) Wykorzystuje się klasyczną termodynamikę. D) Stosuje się ogólną teorię względności.
A) p ≈ mv B) p = mv² C) p = m / v D) p ≈ mc²
A) 300 keV B) 511 keV C) 100 keV D) 700 keV
A) Galileo Galilei B) Christiaan Huygens C) Johannes Kepler D) Isaac Newton
A) Pitagoras B) Sokrates C) Platon D) Arystoteles
A) Johannes Kepler B) Galileo Galilei C) Christiaan Huygens D) Isaac Newton |