A) Galileo Galilei B) Stephen Hawking C) Albert Einstein D) Isaac Newton
A) 500 000 000 metrów na sekundę B) 100 000 000 metrów na sekundę C) 1 000 000 000 metrów na sekundę D) 299 792 458 metrów na sekundę
A) Prędkość światła B) Masa C) Czas D) Długość
A) Splątanie kwantowe B) Wymiary alternatywne C) Integracja przestrzeni i czasu w jedno kontinuum D) Kosmiczna podróż w czasie
A) Prawo bezwładności B) Prawo zachowania energii C) Splątanie kwantowe D) Zasada względności
A) Staje się zerowy B) Zwiększa C) Pozostaje stały D) Zmniejsza się
A) Siła i przyspieszenie B) Zachowanie pędu C) Równoważność masy i energii D) Energia potencjalna
A) Próżnia kwantowa B) Plazma C) Świecący eter D) Ciemna materia
A) Isaac Newton B) Albert Einstein C) Galileo Galilei D) James Clerk Maxwell
A) 1915 B) 1895 C) 1925 D) 1905
A) Zależą od przyspieszenia. B) Zmieniają się wraz z prędkością. C) Zmieniają się w zależności od położenia obserwatora. D) Są niezmienne (identyczne).
A) Zatrzymują się. B) Działają tak samo. C) Działają szybciej. D) Zegary poruszające się działają wolniej.
A) Pozostają równoczesne. B) Występują w różnych momentach czasu. C) Ich kolejność zostaje odwrócona. D) Znikają.
A) Poziom studiów podyplomowych B) Poziom szkoły średniej C) Poziom szkoły podstawowej D) Poziom uniwersytetu
A) E=m/c² B) E=mc² C) E=c/m² D) E=mc
A) Geometria newtonowska B) Geometria galilejska C) Geometria lorentzowska D) Geometria euklidesowa
A) c B) m C) E D) L
A) Transformacja newtonowska B) Transformacja euklidesowa C) Transformacja Lorentza D) Transformacja Galileusza
A) Transformacja Galileusza B) Geometria euklidesowa C) Mechanika Newtona D) Korekty relatywistyczne
A) Zdarzenia, które wydają się zachodzić jednocześnie dla jednego obserwatora, mogą nie być jednocześnie dla innego obserwatora. B) Czas mierzony między dwoma zdarzeniami przez obserwatorów znajdujących się w ruchu różni się. C) Odległości między dwoma zdarzeniami mierzone przez obserwatorów znajdujących się w ruchu różnią się. D) Prędkości nie sumują się już w prosty sposób.
A) Dylatacja czasu nie występuje. B) Zdarzenia wydają się zachodzić jednocześnie dla wszystkich obserwatorów. C) Skrócenie długości jest niweczone. D) Obserwacje wizualne zawsze odzwierciedlają zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości.
A) Geometria euklidesowa B) Geometria newtonowska C) Geometria lorentzowska D) Geometria galilejska
A) 1905 B) 1864 C) 1887 D) 1632
A) Eksperyment FitzGeralda-Lorentza B) Eksperyment Maxwella C) Praca Einsteina z 1905 roku D) Eksperyment Michelsona-Morleya
A) 1915 B) 1907 C) 1864 D) 1887
A) Poprzez obserwację zmian w prędkości. B) Wykorzystując jedynie współrzędne przestrzenne. C) Za pomocą pomiarów przyspieszenia. D) Za pomocą zegara o stałym okresie w danym układzie odniesienia.
A) Układ odniesienia. B) Prędkość światła. C) Zdarzenie. D) Przyspieszenie.
A) Isaac Newton. B) Albert Einstein. C) James Clerk Maxwell. D) Henri Poincaré.
A) Zur Elektrodynamik bewegter Körper B) Teoria względności: szczególna i ogólna C) O elektrodynamice ciał poruszających się D) Znaczenie teorii względności
A) Skrócenie Lorentza. B) Równoważność masy i energii. C) Efekt Sagny. D) Dylatacja czasu.
A) Odbierana częstotliwość wzrasta. B) Odbierana częstotliwość pozostaje bez zmian. C) Odbierana częstotliwość maleje. D) Częstotliwość zależy od ośrodka.
A) Kalkulator relatywistyczny: szczególna teoria względności B) Notatki Hogg dotyczące szczególnej teorii względności C) MathPages – Rozważania na temat teorii względności D) K-rachunek Bondi'ego
A) Δx = γΔx' B) Δt' ≠ 0 C) Δt' = 0 D) Δx' ≠ 0
A) Oxford University Press B) De Gruyter C) TU Delft OPEN Publishing D) Princeton University Press
A) Przemieszczenie wynikałoby z korekty związanej z czasem potrzebnym światłu na dotarcie. B) Jest to spowodowane aberracją światła. C) Przemieszczenie zależy od całkowitego efektu „przeciągnięcia” eteru. D) Nie przewiduje się żadnego przemieszczenia.
A) Teoria względności w czasie rzeczywistym B) Prędkość światła C) Przez oczy Einsteina D) Symulator teorii względności Warp
A) Isis B) Scholarpedia C) Physics Letters D) Physical Review A
A) Oś ct B) Obie osie są pionowe C) Oś x D) Żadna z osi nie jest pionowa
A) γ jest niezależny od szybkości. B) γ = sin(φ). C) γ = cosh(φ). D) γ = tanh(φ).
A) 2026 B) 1977 C) 2005 D) 2018
A) Wolf, Peter; Petit, Gerard B) Alvager, T.; Farley, F. J. M.; Kjellman, J.; Wallin, L. C) Darrigol, Olivier D) Rindler, Wolfgang
A) Carl Sagan B) Richard Feynman C) Robert Katz D) Stephen Hawking
A) 4 sekundy B) 1,5 sekundy C) 3,1 sekundy D) 2 sekundy
A) Jako ruch po linii prostej w górę i w dół. B) Jako ruch bezwzględny w jego układzie odniesienia. C) Jako ruch po ścieżce w kształcie zygzaka. D) Jako ruch wolniejszy niż prędkość światła (c).
A) Całkowite „przeciąganie” eteru B) Relatywistyczna aberracja światła C) Częściowe „przeciąganie” eteru D) Korekta związana z czasem przelotu światła
A) Dylatacja czasu B) Transformacja Lorentza C) Skrócenie długości D) Relatywistyczne dodawanie prędkości
A) Alvager, T.; Farley, F. J. M. B) Rindler, Wolfgang C) Wolf, Peter; Petit, Gerard D) Darrigol, Olivier
A) Rindler, Wolfgang B) Wolf, Peter; Petit, Gerard C) Darrigol, Olivier D) Alvager, T.; Farley, F. J. M.
A) Zasada nieoznaczoności Heisenberga B) Równanie Diraca C) Równanie Klein-Gordon D) Równanie Schrödingera
A) Bliźniak podróżujący wysyła więcej sygnałów, niż odbiera. B) Ponieważ każdy z bliźniaków odbiera wszystkie sygnały wysłane przez drugiego, mimo różnic w doświadczeniach. C) Ponieważ komunikują się w czasie rzeczywistym podczas podróży. D) Bliźniak nieruchomy nie odbiera żadnych sygnałów.
A) Relatywizm w czasie rzeczywistym B) Przez pryzmat Einsteina C) Symulator specjalnej teorii względności Warp D) Prędkość światła
A) 1964 B) 2005 C) 1923 D) 1905
A) Fizyka współczesna (4. wydanie) B) Mechanika klasyczna i teoria względności C) Mechanika i teoria względności D) Świat relatywistyczny
A) 5 lat B) 10 lat C) 12 lat D) 6,5 roku
A) Paul Langevin. B) Isaac Newton. C) Niels Bohr. D) Albert Einstein.
A) Δx' = Δx / γ B) Δx = Δx' * γ C) Δt' = Δt / γ D) Δx' = Δx * γ
A) arccos(β) B) arcsin(β) C) arcsec(β) D) arctan(β)
A) Harvey R. Brown B) Lawrence Sklar C) Sergey Stepanov D) Paul Tipler
A) A⋅B = A0B0 - (A→ ⋅ B→). B) A⋅B = A0B0 + (A→ ⋅ B→). C) A⋅B = A0B0 + A1B1 + A2B2 + A3B3. D) A⋅B = A0B0 - A1B1 - A2B2 - A3B3.
A) Ogólna teoria względności B) Rozchodzenie się fal C) Mechanika kwantowa D) Termodynamika
A) Wydawnictwo Uniwersytetu Kalifornijskiego B) Wydawnictwo Nauka, Moskwa C) TU Delft OPEN Books D) Wydawnictwo Uniwersytetu Princeton
A) Efekt Einsteina B) Audio: Cain/Gay (2006) – Astronomy Cast C) Notatki Hogga dotyczące szczególnej teorii względności D) Kalkulator relatywistyczny: szczególna teoria względności
A) „Fundacje” Grega Egana B) Audio: Cain/Gay (2006) – Astronomy Cast C) Einstein Online D) Kalkulator relatywistyczny: szczególna teoria względności
A) Diagramy Galileusza B) Diagramy Newtona C) Diagramy Einsteina D) Diagramy Minkowskiego
A) Kalkulator relatywistyczny: Szczególna teoria względności B) MathPages – Rozważania na temat teorii względności C) Notatki Hogga dotyczące szczególnej teorii względności D) SpecialRelativity.net
A) T. Alvager B) Wolfgang Rindler C) Olivier Darrigol D) Peter Wolf; Gerard Petit
A) Wektory czasoprzestrzenne, przestrzenne lub zerowe (podobojątkowe). B) Zależą wyłącznie od składowych przestrzennych. C) Tylko wektory czasoprzestrzenne i przestrzenne. D) Prostopadłe, równoległe lub prostopadłe.
A) 40 000 lat B) 80 000 lat C) 58 000 lat D) 100 000 lat
A) Skrócenie długości tylko. B) Rotacja Thomasa oferuje rozwiązanie. C) Efekty dylatacji czasu. D) Niemożliwość podróży z prędkością większą od prędkości światła.
A) 200 000 lat B) 100 000 lat C) 148 000 lat D) 150 000 lat
A) Potencjał newtonowski B) Potencjał grawitacyjny C) Potencjał Liénarda-Wiecherta D) Potencjał Coulomba |