Relativisztikus mechanika
  • 1. A relativisztikus mechanika a fizika olyan ága, amely egyesíti a klasszikus mechanikát a speciális relativitáselmélettel. A fénysebességhez közeli sebességgel mozgó tárgyak mozgását írja le, ahol a relativitáselmélet hatásai jelentőssé válnak. A relativisztikus mechanikában a tér és az idő fogalma összefonódik, ami olyan hatásokhoz vezet, mint az idő dilatációja és a hossz-összehúzódás. A híres E=mc2 egyenlet, amely az energiát és a tömeget kapcsolja össze, központi szerepet játszik a relativisztikus mechanikában. Ez a mező elengedhetetlen a részecskék viselkedésének megértéséhez nagy energiájú környezetben, például részecskegyorsítókban és a korai univerzumban. A speciális relativitáselmélet szerint mi az, ami mindig állandó?
A) b: Idő
B) a: Fénysebesség
C) c: mise
D) d: Távolság
  • 2. Mi a megfelelő képlet a hossz-összehúzódásra a speciális relativitáselméletben?
A) a: L' = L / (1 - v2 / c2)
B) d: L' = L* (1 - v2 / c2)
C) b: L' = L / (1 + v2 / c2)
D) c: L' = L * sqrt(1 - v2 / c2)
  • 3. Ki javasolta először a speciális relativitáselméletet?
A) d: Richard Feynman
B) b: Isaac Newton
C) a: Albert Einstein
D) c: Max Planck
  • 4. Mi a tér-idő kontinuum a relativitáselméletben?
A) b: A háromdimenziós tér, amelyben élünk
B) c: Az egyes megfigyelők által átélt idő
C) d: Kozmikus távolságok mérése
D) a: Az idő és a tér négydimenziós uniója
  • 5. Hogyan változik az egyidejűség fogalma a speciális relativitáselméletben?
A) d: Az egyidejű események leállnak
B) b: Előfordulhat, hogy az egyik keretben egyidejűleg zajló események nem lehetnek egy másik keretben
C) c: Az események szinkronosabbá válnak
D) a: Minden képkocka megegyezik az egyidejűségben
  • 6. Milyen hatással van a hossz-összehúzódás a fénysebességhez közel mozgó tárgyra?
A) b: Állandó marad
B) d: Szűkebb lesz
C) c: Rövidebbnek tűnik
D) a: Meghosszabbítja
  • 7. A speciális relativitáselméletben hogyan befolyásolja egy tárgy sebessége a tömegét?
A) d: A tömeg sebességével nullává válik
B) c: A tömeg a sebességgel állandó marad
C) a: A tömeg a sebességgel csökken
D) b: A tömeg a sebességgel növekszik
  • 8. Hogyan módosítja a speciális relativitáselmélet a „most” fogalmát?
A) b: A „most” univerzálisan szinkronizálja az eseményeket
B) d: A „most” a jövőben van
C) c: A 'most' relatív és más a relatív mozgásban lévő megfigyelők számára
D) a: A „most” minden megfigyelő számára rögzített
  • 9. Mi az az elmélet, amely összeegyezteti a newtoni mechanikát az elektromágnesességgel?
A) Általános relativitáselmélet
B) Termodinamika
C) Kvantummechanika
D) Speciális relativitáselmélet
  • 10. Nagyon nagy, a fénysebességet megközelítő sebességeknél egy tárgy relativisztikus tömege a végtelen felé hajlik, így megköveteli:
A) Kvantum alagútépítés
B) Végtelen energia a további gyorsuláshoz
C) Negatív tömeg
D) Súrlódásmentes mozgás
  • 11. A Lorentz-transzformációk olyan egyenletkészletek, amelyek leírják, hogy a tér és az idő mérései miként térnek el két, egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó tehetetlenségi keret között. Ezek származtatták:
A) Wolfgang Pauli
B) Max Planck
C) Erwin Schrödinger
D) Hendrik Lorentz
  • 12. A relativitáselmélet szerint egy tárgy nyugalmi energiája teljesen megegyezik tömegének szorzatával a fénysebesség négyzetével (E = mc2). Ez az elv a következőképpen ismert:
A) Planck sugárzási törvénye
B) Heisenberg bizonytalansági elv
C) Tömeg-energia ekvivalencia
D) Bohr kvantálási szabálya
  • 13. A relativitáselmélet melyik aspektusa utal a téridő nagy tömegű objektumok által okozott torzulására?
A) Általános relativitáselmélet
B) Kvantummechanika
C) Speciális relativitáselmélet
D) Részecskefizika
Létrehozva That Quiz — matematika tesztoldal minden évfolyam diákjainak.