![]()
A) Enerji yaratılamaz veya yok edilemez, sadece bir formdan diğerine dönüştürülebilir. B) Enerji istenildiği zaman yaratılabilir ve yok edilebilir. C) Mekanik sistemlerde enerji bir faktör değildir. D) Kapalı bir sistemde enerji sürekli olarak azalır.
A) Kinetik enerji B) Kimyasal potansiyel enerji C) Elastik potansiyel enerji D) Yerçekimi potansiyel enerjisi
A) Newton'un ikinci hareket yasası B) Einstein'ın görelilik kuramı C) Newton'un birinci hareket yasası D) Newton'un üçüncü hareket yasası
A) Değişken B) Kütleye bağlı olarak C) Sıfır D) Sonsuzluk
A) Yalıtılmış bir sistemin toplam momentumu, üzerine hiçbir dış kuvvet etki etmediği sürece sabit kalır. B) Momentum isteğe bağlı olarak yaratılabilir veya yok edilebilir. C) Momentum nesnelerin boyutuna bağlıdır. D) Momentum herhangi bir sistemde sürekli artar.
A) Düzgün doğrusal hareket B) Dairesel hareket C) Doğrusal olmayan hareket D) Basit harmonik hareket
A) Enerji B) Güç C) Basınç D) İş
A) Kinetik Enerji B) Kuvvet C) Hızlanma D) Hız
A) Newton'un birinci hareket yasası B) Newton'un ikinci hareket yasası C) Newton'un yerçekimi kanunu D) Newton'un üçüncü hareket yasası
A) N B) Joule C) kg m/s D) m/s2
A) Atalet momenti B) Tork C) Açısal hız D) Açısal ivme
A) Bir sistemin toplam enerjisi, herhangi bir dış güç olmaksızın zaman içinde sabittir. B) Bir parçacığın yer değiştirmesi, uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. C) Bir parçacık üzerindeki toplam kuvvet, ona etki eden tüm bireysel kuvvetlerin vektörel toplamıdır. D) Bir parçacık üzerindeki net kuvvet, kütle çarpı ivmeye eşittir.
A) Mermi hareketini incelemek. B) Denge koşullarını analiz etmek ve bir sistemdeki bilinmeyen kuvvetleri çözmek. C) Bir nesnenin ivmesini hesaplamak için. D) Enerjinin korunumunu belirlemek.
A) Momentumun korunumu yasası. B) Kuvvet ve ivme arasındaki ilişki. C) Evrensel çekim yasası. D) Bir yaya uygulanan kuvvet ile yayın uzaması veya sıkışması arasındaki ilişki.
A) Kilogram B) Newton C) Watt D) Joule
A) Kinematik (Hareket bilimi) B) Dinamik (Kuvvetler ve hareket) C) Analitik Mekanik D) Statik (Dinamiksel denge)
A) Kuantum mekaniği B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Özel görelilik
A) Klasik mekanik B) Kuantum mekaniği C) Genel relativite D) Özel relativite
A) Dinamik B) Kinematik C) Analitik Mekanik D) Statik
A) Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein B) Erwin Schrödinger, Max Planck, Louis de Broglie C) Euler, Joseph-Louis Lagrange, William Rowan Hamilton D) James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Heinrich Hertz
A) Relativistik hızlarda iyi sonuçlar verir. B) Uzun vadeli tahminler güvenilir değildir. C) Kuantum durumlarını doğru bir şekilde tahmin edebilir. D) Her zaman tüm nesneler için doğrudur.
A) Statik B) Kinematik C) Analitik Mekanik D) Dinamik
A) Dinamik B) Analitik Mekanik C) Kinematik D) Statik
A) Teğet demet uzayı B) Faz uzayı C) Kotanjant demet uzayı D) Konfigürasyon uzayı
A) Noether dönüşümü B) Laplace dönüşümü C) Fourier dönüşümü D) Legendre dönüşümü
A) Gauss teoremi B) Noether teoremi C) Bernoulli teoremi D) Pascal teoremi
A) Daha fazla basitleştirmeye gerek kalmadan, geniş ve nokta dışı nesneler olarak. B) Kuantum mekanik prensipleri kullanılarak. C) Özellikle küçük boyutlu noktalar olarak. D) Sadece katı cisimler olarak kabul edilerek.
A) Doğuya doğru saatte 60 km hızla hareket ediyormuş gibi. B) Doğuya doğru saatte 10 km hızla hareket ediyormuş gibi. C) Batıya doğru saatte 110 km hızla hareket ediyormuş gibi. D) Hareketsizmiş gibi.
A) Eylemsiz olmayan referans çerçevesi B) İvmelenen referans çerçevesi C) Dönen referans çerçevesi D) Eylemsiz referans çerçevesi
A) F = dp/dt B) F = mv C) F = d²r/dt² D) F = ma
A) F_R = m/a B) F_R = λv C) F_R = mv2 D) F_R = -λv
A) 1788 B) 1760 C) 1905 D) 1833
A) Sabit eylem prensibi B) Newton'un üçüncü yasası C) Momentumun korunumu D) Heisenberg'in belirsizlik ilkesi
A) 1760 B) 1905 C) 1788 D) 1833
A) Kinetik enerji B) Potansiyel enerji C) Genelleştirilmiş momentumlar D) Genelleştirilmiş kuvvetler
A) Fraktal geometri B) Öklid geometrisi C) Simplektik geometri D) Öklid olmayan geometri
A) İstatistiksel mekanik. B) Klasik termodinamik. C) Kuantum alan teorisi. D) Parametreli, post-Newtonyen matematiksel yaklaşım.
A) İstatistiksel mekanik. B) Özel görelilik. C) Klasik mekanik. D) Kuantum alan teorisi (KAT).
A) Klasik termodinamik kullanılır. B) Özel görelilik devreye girer. C) Kuantum alan teorisi faydalı hale gelir. D) Genel görelilik uygulanır.
A) p = mv² B) p ≈ mv C) p = m / v D) p ≈ mc²
A) 700 keV B) 300 keV C) 100 keV D) 511 keV
A) Isaac Newton B) Johannes Kepler C) Galileo Galilei D) Christiaan Huygens
A) Pitagoras B) Platon C) Sokrates D) Aristoteles
A) Johannes Kepler B) Christiaan Huygens C) Isaac Newton D) Galileo Galilei |