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