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