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