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