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