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