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