A) Стівен Гокінг B) Галілео Галілей C) Ісаак Ньютон D) Альберт Ейнштейн
A) 100 000 000 метрів на секунду B) 500 000 000 метрів на секунду C) 1 000 000 000 метрів на секунду D) 299 792 458 метрів на секунду
A) Швидкість світла B) Меса C) Час D) Довжина
A) Збереження імпульсу B) Масо-енергетичний еквівалент C) Сила та прискорення D) Потенційна енергія
A) Закон збереження енергії B) Принцип відносності C) Квантова заплутаність D) Закон інерції
A) Інші розміри B) Квантова заплутаність C) Космічна подорож у часі D) Інтеграція простору і часу в єдиний континуум
A) Залишається незмінною B) Він стає нульовим C) Збільшується D) Зменшується
A) Світний ефір B) Квантовий вакуум C) Темна матерія D) Плазма
A) Джеймс Клерк Максвелл B) Галілео Галілей C) Альберт Ейнштейн D) Ісаак Ньютон
A) 1895 B) 1905 C) 1925 D) 1915
A) Вони змінюються з швидкістю. B) Вони варіюються в залежності від положення спостерігача. C) Вони залежать від прискорення. D) Вони є інваріантними (однаковими).
A) Годинники, що рухаються, працюють повільніше. B) Зупиняються. C) Працюють швидше. D) Працюють однаково.
A) Їхній порядок змінюється. B) Вони залишаються одночасними. C) Вони зникають. D) Вони відбуваються в різний час.
A) Рівень середньої школи B) Рівень початкової школи C) Рівень післядипломної освіти D) Університетський рівень
A) E=c/m² B) E=mc C) E=mc² D) E=m/c²
A) Ньютонівська геометрія B) Евклідова геометрія C) Галілейова геометрія D) Лоренцівська геометрія
A) L B) m C) E D) c
A) Ньютонівське перетворення B) Галілейське перетворення C) Перетворення Лоренца D) Евклідове перетворення
A) Евклідова геометрія B) Релятивістські корекції C) Ньютонівська механіка D) Галілейове перетворення
A) Швидкості більше не просто додаються. B) Інтервали часу, виміряні між двома подіями спостерігачами, що перебувають у русі, відрізняються. C) Події, які здаються одночасними для одного спостерігача, можуть бути не одночасними для іншого. D) Відстані між двома подіями, виміряні спостерігачами, що перебувають у русі, відрізняються.
A) Події здаються одночасними для всіх спостерігачів. B) Візуальні спостереження завжди відображають події, які відбулися в минулому. C) Скорочення довжини не спостерігається. D) Не відбувається уповільнення часу.
A) Евклідова геометрія B) Лоренцівська геометрія C) Ньютонівська геометрія D) Галілейська геометрія
A) 1632 B) 1905 C) 1887 D) 1864
A) Експеримент Майкельсона-Морлі B) Експеримент Максвелла C) Експеримент ФіцДжеральда-Лоренца D) Робота Ейнштейна 1905 року
A) 1907 B) 1915 C) 1887 D) 1864
A) За допомогою вимірювань прискорення. B) Спостерігаючи за змінами швидкості. C) За допомогою годинника з рівномірною періодичністю в певній системі відліку. D) Використовуючи лише просторові координати.
A) Швидкість світла. B) Система відліку. C) Прискорення. D) Подія.
A) Ісаак Ньютон. B) Анрі Пуанкаре. C) Альберт Ейнштейн. D) Джеймс Клерк Максвелл.
A) Діаграми Ньютона B) Діаграми Ейнштейна C) Діаграми Галілея D) Діаграми Мінковського
A) Вісь ct B) Вісь x C) Обидві осі розташовані вертикально D) Жодна з осей не розташована вертикально
A) arcsec(β) B) arctan(β) C) arcsin(β) D) arccos(β)
A) Скорочення Лоренца. B) Еквівалентність маси та енергії. C) Уповільнення часу. D) Ефект Саґнака.
A) Прямо вгору і вниз. B) Як рух по зигзагоподібній траєкторії. C) Як об'єкти, що рухаються повільніше за швидкість світла (c). D) Як нерухомі об'єкти у своїй системі відліку.
A) Ісаак Ньютон. B) Альберт Ейнштейн. C) Нільс Бор. D) Поль Ланжевен.
A) Тому що вони спілкуються в режимі реального часу під час подорожі. B) Близнюк, який перебуває в нерухомому стані, не отримує жодних сигналів. C) Тому що кожен з близнюків отримує всі сигнали, відправлені іншим, незважаючи на різний досвід. D) Близнюк, який подорожує, відправляє більше сигналів, ніж отримує.
A) Перетворення Лоренца B) Релятивістське додавання швидкостей C) Скорочення довжини D) Уповільнення часу
A) Δx' = Δx * γ B) Δx = Δx' * γ C) Δx' = Δx / γ D) Δt' = Δt / γ
A) Δx' ≠ 0 B) Δt' ≠ 0 C) Δt' = 0 D) Δx = γΔx'
A) Лише скорочення довжини. B) Ефекти уповільнення часу. C) Неможливість подорожей зі швидкістю, що перевищує швидкість світла. D) Рішення, запропоноване Томасом, полягає в...
A) Жодного зміщення не передбачається. B) Зміщення буде викликане корекцією, пов'язаною з часом поширення світла. C) Це є наслідком аберації світла. D) Зміщення залежить від повного ефекту "перетягування" ефіру.
A) Релятивістська аберація світла B) Повне перетягування ефіру C) Корекція, пов'язана з часом поширення світла D) Часткове перетягування ефіру
A) Частота залежить від середовища. B) Виміряна частота збільшується. C) Виміряна частота зменшується. D) Виміряна частота залишається незмінною.
A) 3,1 секунди B) 4 секунди C) 1,5 секунди D) 2 секунди
A) 5 років B) 6,5 років C) 10 років D) 12 років
A) 40 000 років B) 80 000 років C) 58 000 років D) 100 000 років
A) 200 000 років B) 148 000 років C) 100 000 років D) 150 000 років
A) γ = sin(φ). B) γ = tanh(φ). C) γ не залежить від параметра швидкості. D) γ = cosh(φ).
A) A⋅B = A0B0 - A1B1 - A2B2 - A3B3. B) A⋅B = A0B0 + A1B1 + A2B2 + A3B3. C) A⋅B = A0B0 + (A→ ⋅ B→). D) A⋅B = A0B0 - (A→ ⋅ B→).
A) Залежить виключно від просторових компонент. B) Лише часові та просторові вектори. C) Вектори, що відповідають часовим, просторовим або нульовим (світловим) інтервалам. D) Вектори, що є ортогональними, паралельними або перпендикулярними.
A) Загальна теорія відносності B) Поширення хвиль C) Квантова механіка D) Термодинаміка
A) Гравітаційний потенціал B) Ньютонівський потенціал C) Потенціал Кулона D) Потенціал Лєнарда-Віхерта
A) Рівняння Клейна-Гордона B) Принцип невизначеності Гейзенберга C) Рівняння Шредінгера D) Рівняння Дірака
A) 2005 B) 1923 C) 1905 D) 1964
A) Видавництво «Наука», Москва B) Видавництво Принстонського університету (Princeton University Press) C) Видавництво TU Delft OPEN Books D) Видавництво Каліфорнійського університету (University of California Press)
A) Alvager, T.; Farley, F. J. M.; Kjellman, J.; Wallin, L. B) Rindler, Wolfgang C) Darrigol, Olivier D) Wolf, Peter; Petit, Gerard
A) Про електродинаміку рухомих тіл B) Zur Elektrodynamik bewegter Körper C) Теорія відносності: спеціальна та загальна теорії D) Сутність теорії відносності
A) Scholarpedia B) Isis C) Physical Review A D) Physics Letters
A) Пол Тіплер B) Сергій Степанов C) Лоуренс Склар D) Гарві Р. Браун
A) Класична механіка та спеціальна теорія відносності B) Механіка та відносність C) Сучасна фізика (4-те видання) D) Відносний світ
A) Дарріголь, Олів'є B) Вольф, Петер; Петі, Жерар C) Ріндлер, Вольфганг D) Альвагер, Т.; Фарлі, Ф. Дж. М.
A) 2026 B) 1977 C) 2005 D) 2018
A) Оксфордське університетське видавництво B) Видавництво Принстонського університету C) De Gruyter D) TU Delft OPEN Publishing
A) Дарріголь, Олів'є B) Вольф, Пітер; Петі, Жерар C) Альвагер, Т.; Фарлі, Ф. Дж. М. D) Ріндлер, Вольфганг
A) Олів'є Дарриголь B) Т. Альвагер C) Пітер Вольф; Жерар Пті D) Вольфганг Рідлер
A) Річард Фейнман B) Карл Саган C) Роберт Катц D) Стівен Хокінг
A) Калькулятор відносності: спеціальна відносність B) Нотатки Hogg про спеціальну відносність C) Bondi K-Calculus D) MathPages – Роздуми про відносність
A) Калькулятор відносності: Спеціальна теорія відносності B) «Основи» Грега Ігана C) Аудіо: Кейн/Гей (2006) – Astronomy Cast D) Einstein Online
A) Нотатки Хогга про спеціальну теорію відносності B) MathPages – Роздуми про відносність C) Калькулятор відносності: спеціальна теорія відносності D) SpecialRelativity.net
A) Ейнштейнівське світло B) Аудіо: Кейн/Гей (2006) – Astronomy Cast C) Нотатки Хогга про спеціальну теорію відносності D) Калькулятор відносності: спеціальна теорія відносності
A) Симулятор спеціальної теорії відносності Warp B) Реальна теорія відносності в реальному часі C) швидкість світла D) Очима Ейнштейна
A) Швидкість світла B) Релятивність у реальному часі C) Симулятор спеціальної теорії відносності з ефектом спотворення простору-часу D) Крізь призму Ейнштейна |