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