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