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