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