Relativitás
  • 1. A relativitáselmélet, ahogyan azt Albert Einstein a speciális relativitáselméletében javasolta, forradalmasította a tér és idő megértését. Ez az elmélet azt állítja, hogy a fizika törvényei azonosak minden megfigyelő számára, akik egymáshoz képest egyenletesen mozognak. Bevezeti azt a koncepciót, hogy az idő nem abszolút, hanem relatív, és hogy a tér és az idő egy négydimenziós kontinuumban állnak egymással kapcsolatban, amelyet téridőnek neveznek. Ennek az úttörő elméletnek messzemenő következményei vannak az univerzum megértésében, a részecskék nagy sebességű viselkedésétől kezdve a téridőnek a hatalmas objektumok, például a fekete lyukak általi torzulásáig. Kinek köszönhető az általános relativitáselmélet kidolgozása?
A) Albert Einstein
B) Nikola Tesla
C) Galileo Galilei
D) Isaac Newton
  • 2. Mi az a híres egyenlet, amely Einstein relativitáselméletéhez kapcsolódik?
A) PV=nRT
B) E=mc²
C) a² + b² = c²
D) F=ma
  • 3. A speciális relativitáselméletben mi történik egy objektum tömegével, amikor megközelíti a fénysebességet?
A) Nullává válik
B) Növeli
C) Csökken
D) Állandó marad
  • 4. Az általános relativitáselmélet szerint miből adódik a gravitáció?
A) Ellentétes töltések vonzása
B) A gravitonok cseréje
C) Nyomáskülönbség
D) A téridő görbülete
  • 5. Mekkora a fénysebesség vákuumban?
A) 100 000 méter másodpercenként
B) 299 792 458 méter másodpercenként
C) 500.000 kilométer per óra
D) 999 999 mérföld per másodperc
  • 6. Hogyan nevezik azt az objektumot a térben, amelyből a szökési sebesség egyenlő vagy meghaladja a fénysebességet?
A) Fekete lyuk
B) Pulzár
C) kvazár
D) Neutroncsillag
  • 7. A speciális relativitáselméletben mi az az invariáns mennyiség, amely egyesíti az időt és a teret?
A) Kinetikus energia
B) Helyzeti energia
C) Téridő intervallum
D) Akció
  • 8. Melyik híres gondolatkísérlet ikrekkel illusztrálja az idő dilatációjának hatásait?
A) Hawking fekete lyuk
B) Az inga útja
C) Schrödinger macskája
D) Ikerparadoxon
  • 9. Milyen hatással van a gravitáció az időre az általános relativitáselmélet szerint?
A) Az idő gyorsabban telik erősebb gravitációs mezőben
B) Az erősebb gravitációs mezőben megáll az idő
C) Az erősebb gravitációs mezőkben az idő állandó marad
D) Az erősebb gravitációs mezőben lassabban telik az idő
  • 10. Mit ír le a Lorentz-transzformáció a speciális relativitáselmélet összefüggésében?
A) A tömeg átalakulása sebességgel
B) Az anyag átalakulása energiává
C) A tér átalakulása idővé
D) A tér és idő koordinátáinak kapcsolata különböző inerciarendszerekben
  • 11. Mi a neve a gravitáció átviteléhez kapcsolódó részecskének a kvantumelméletben?
A) Boson
B) Graviton
C) Neutrino
D) Foton
  • 12. Hogyan nevezik az idő látszólagos lelassulását, amikor egy objektum közeledik egy fekete lyuk eseményhorizontjához?
A) Esemény horizontime
B) A szingularitás lassulása
C) Fekete lyuk idővetemítés
D) Gravitációs idődilatáció
  • 13. Milyen fogalmat állapít meg az ekvivalencia elve az általános relativitáselméletben?
A) A sötét anyag és a sötét energia egyenértékűsége
B) A gravitációs és a tehetetlenségi tömeg egyenértékűsége
C) Az anyag és az antianyag egyenértékűsége
D) Elektromos és mágneses mezők egyenértékűsége
  • 14. Mit tapasztalnak az erősebb gravitációs térben lévő órák a gyengébb gravitációs térben lévő órákhoz képest?
A) Lassabb idő
B) Gyorsabb idő
C) Fordított idő
D) Állandó idő
  • 15. Hogyan nevezik a forgó fekete lyukat körülvevő eseményhorizontot?
A) Foton gömb
B) Szingularitás
C) Ergoszféra
D) Távlatpont
  • 16. Melyik relativitáselmélet vonatkozik az egymáshoz képest egyenletes mozgásban lévő megfigyelőkre?
A) Galilei relativitáselmélet
B) Általános relativitáselmélet
C) Speciális relativitáselmélet
D) Kvantumrelativitás
  • 17. Mi a kapcsolat a tömeg és az energia között a relativitáselmélet szerint?
A) Az energia csak tömeggé alakítható
B) A tömeg az energia egyik formája
C) A tömeg és az energia teljesen függetlenek egymástól
D) A tömeg energiává alakítható és fordítva
  • 18. Milyen hatással van a megfigyelő gyorsulása az idő érzékelésére?
A) A gyorsulásnak nincs hatása az időérzékelésre
B) A felgyorsult megfigyelő idődilatációt tapasztal
C) A gyorsulás az idő leállását okozza
D) A felgyorsult megfigyelő az idő összehúzódását tapasztalja
  • 19. Mit mond az ekvivalencia elv?
A) Az energia minden kölcsönhatásban megmarad
B) Az entrópia zárt rendszerben állandó marad
C) A gravitáció megkülönböztethetetlen a gyorsulástól
D) Minden tárgy azonos ütemben esik
  • 20. Mi történik a tárgyak mozgási irányú hosszával a speciális relativitáselmélet szerint?
A) Hossz-összehúzódás
B) Hossz bővítés
C) Hosszúság megőrzése
D) Hossztorzítás
  • 21. Mi a neve azoknak az elméleti pontoknak, ahol a tér és az idő a gravitáció hatására végtelenül elvetemül?
A) Aether
B) Eseményhorizont
C) Null pont
D) Szingularitás
  • 22. Idődilatációban mi az a tényező, amely a relatív mozgás időintervallumait kapcsolja össze?
A) Boltzmann állandó
B) Planck állandó
C) Lorentz-faktor
D) Avogadro száma
  • 23. Mi a neve a speciális relativitáselméletben annak a transzformációnak, amely a megfigyeléseket különböző inerciarendszerekben kapcsolja össze?
A) Minkowski átalakulás
B) Bohr átalakulás
C) Galilei átalakulás
D) Lorentz transzformáció
  • 24. Az általános relativitáselméletben mi írja le az anyag és az energia téridő görbítő tulajdonságát?
A) Stressz-energia tenzor
B) Hawking-sugárzás
C) Planck hossza
D) Compton hullámhossz
  • 25. Az általános relativitáselméletben mi a neve annak a tulajdonságnak, ahol semmi sem tud kikerülni a téridő bizonyos tartományából?
A) Horizont vonal
B) Menekülési határ
C) Eseményhorizont
D) Szingularitás
Létrehozva That Quiz — ahol a matematikai gyakorlás mindig egy kattintásnyira van.