![]()
A) Енергію можна створювати і знищувати за власним бажанням. B) Енергія не є фактором у механічних системах. C) Енергія не може бути створена або знищена, вона лише трансформується з однієї форми в іншу. D) У замкненій системі енергія постійно зменшується.
A) Гравітаційна потенційна енергія B) Потенційна енергія пружності C) Хімічна потенційна енергія D) Кінетична енергія
A) Другий закон Ньютона B) Теорія відносності Ейнштейна C) Перший закон Ньютона про рух D) Третій закон Ньютона про рух
A) Нескінченність B) Зеро. C) Змінна D) Залежно від маси
A) Імпульс залежить від розміру об'єктів. B) Повний імпульс ізольованої системи залишається постійним, якщо на неї не діють зовнішні сили. C) Імпульс постійно зростає в будь-якій системі. D) Імпульс може бути створений або знищений за бажанням.
A) Нелінійний рух B) Рівномірний лінійний рух C) Простий гармонійний рух D) Круговий рух
A) Кілограм B) Ньютон C) Джоуль D) Ватт
A) Чиста сила на частинку дорівнює масі, помноженій на прискорення. B) Зсув частинки прямо пропорційний прикладеній силі. C) Повна енергія системи постійна в часі без будь-яких зовнішніх сил. D) Повна сила на частинку - це векторна сума всіх окремих сил, що діють на неї.
A) Енергія B) Влада C) Тиск D) Робота
A) Крутний момент B) Кутове прискорення C) Кутова швидкість D) Момент інерції
A) Взаємозв'язок між силою та прискоренням. B) Закон всесвітнього тяжіння. C) Закон збереження імпульсу. D) Взаємозв'язок між силою, прикладеною до пружини, і результуючим розтягуванням або стисненням пружини.
A) Перший закон Ньютона про рух B) Закон всесвітнього тяжіння Ньютона C) Третій закон Ньютона про рух D) Другий закон Ньютона
A) м/с2 B) N C) Джоуль D) кг м/с
A) Прискорення B) Кінетична енергія C) Сила D) Швидкість
A) Визначити збереження енергії. B) Вивчення руху снаряда. C) Аналізувати умови рівноваги та знаходити невідомі сили в системі. D) Обчислити прискорення об'єкта.
A) Статика B) Динаміка C) Кінематика D) Аналітична механіка
A) Спеціальна теорія відносності B) Термодинаміка C) Електромагнетизм D) Квантова механіка
A) Класична механіка B) Загальна теорія відносності C) Спеціальна теорія відносності D) Квантова механіка
A) Кінематика B) Аналітична механіка C) Статика D) Динаміка
A) Ісаак Ньютон, Готфрід Вільгельм Лейбніц, Альберт Ейнштейн B) Ейлер, Жозеф-Луї Лагранж, Вільям Роуен Гамільтон C) Ервін Шредінгер, Макс Планк, Луї де Бройль D) Джеймс Клерк Максвелл, Майкл Фарадей, Генріх Герц
A) Вона завжди точна для всіх об'єктів. B) Довгострокові прогнози не є надійними. C) Вона добре працює з релятивістськими швидкостями. D) Вона може точно передбачати квантові стани.
A) Динаміка B) Статика C) Аналітична механіка D) Кінематика
A) Статика B) Динаміка C) Кінематика D) Аналітична механіка
A) Котангентний пучок просторів B) Простір фаз C) Тангентний пучок просторів D) Простір конфігурацій
A) Перетворення Лежандра B) Перетворення Фур'є C) Перетворення Ньотер D) Перетворення Лапласа
A) Теорема Паскаля B) Теорема Ньотер C) Теорема Бернуллі D) Теорема Гауса
A) Розглядаючи їх лише як тіла, що не деформуються. B) Як точкові частинки з незначною розмірністю. C) Як об'єкти, що мають вимір, але без подальших спрощень. D) Використовуючи принципи квантової механіки.
A) Як нерухомий об'єкт. B) Як автомобіль, що рухається на схід зі швидкістю 60 км/год. C) Як автомобіль, що рухається на захід зі швидкістю 110 км/год. D) Як автомобіль, що рухається на схід зі швидкістю 10 км/год.
A) Неінерціальна система відліку B) Прискоре́на система відліку C) Обертова система відліку D) Інерціальна система відліку
A) F = dp/dt B) F = ma C) F = d²r/dt² D) F = mv
A) F_R = mv2 B) F_R = m/a C) F_R = -λv D) F_R = λv
A) 1760 B) 1905 C) 1833 D) 1788
A) Принцип невизначеності Гейзенберга B) Третій закон Ньютона C) Принцип стаціонарної дії D) Закон збереження імпульсу
A) 1905 B) 1833 C) 1760 D) 1788
A) Узагальнені сили B) Потенціальна енергія C) Кінетична енергія D) Узагальнені імпульси
A) Симплектична геометрія B) Фрактальна геометрія C) Неевклідова геометрія D) Евклідова геометрія
A) Квантова теорія поля. B) Параметризована пост-ньютонівська формалізована система. C) Класична термодинаміка. D) Статистична механіка.
A) Класична механіка. B) Спеціальна теорія відносності. C) Квантова теорія поля (КТП). D) Статистична механіка.
A) Використовується класична термодинаміка. B) Застосовується загальна теорія відносності. C) Застосовується спеціальна теорія відносності. D) Квантова теорія поля стає корисною.
A) p ≈ mc² B) p = mv² C) p ≈ mv D) p = m / v
A) 100 кеВ B) 511 кеВ C) 700 кеВ D) 300 кеВ
A) Галілео Галілей B) Йоганнес Кеплер C) Ісаак Ньютон D) Крістіан Гюйгенс
A) Платон B) Арістотель C) Сократ D) Піфагор
A) Крістіан Гюйгенс B) Галілео Галілей C) Ісаак Ньютон D) Йоганнес Кеплер |