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