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) Isaac Newton
B) Nikola Tesla
C) Galileo Galilei
D) Albert Einstein
  • 2. Mi az a híres egyenlet, amely Einstein relativitáselméletéhez kapcsolódik?
A) E=mc²
B) PV=nRT
C) F=ma
D) a² + b² = c²
  • 3. A speciális relativitáselméletben mi történik egy objektum tömegével, amikor megközelíti a fénysebességet?
A) Nullává válik
B) Csökken
C) Növeli
D) Állandó marad
  • 4. Az általános relativitáselmélet szerint miből adódik a gravitáció?
A) A téridő görbülete
B) Nyomáskülönbség
C) A gravitonok cseréje
D) Ellentétes töltések vonzása
  • 5. Mekkora a fénysebesség vákuumban?
A) 100 000 méter másodpercenként
B) 500.000 kilométer per óra
C) 299 792 458 méter másodpercenként
D) 999 999 mérföld per másodperc
  • 6. Hogyan nevezik azt az objektumot a térben, amelyből a szökési sebesség egyenlő vagy meghaladja a fénysebességet?
A) Pulzár
B) kvazár
C) Fekete lyuk
D) Neutroncsillag
  • 7. A speciális relativitáselméletben mi az az invariáns mennyiség, amely egyesíti az időt és a teret?
A) Helyzeti energia
B) Akció
C) Kinetikus energia
D) Téridő intervallum
  • 8. Melyik híres gondolatkísérlet ikrekkel illusztrálja az idő dilatációjának hatásait?
A) Hawking fekete lyuk
B) Az inga útja
C) Ikerparadoxon
D) Schrödinger macskája
  • 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 mezőben lassabban telik az idő
D) Az erősebb gravitációs mezőkben az idő állandó marad
  • 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) Foton
B) Boson
C) Graviton
D) Neutrino
  • 12. Hogyan nevezik az idő látszólagos lelassulását, amikor egy objektum közeledik egy fekete lyuk eseményhorizontjához?
A) Fekete lyuk idővetemítés
B) Esemény horizontime
C) Gravitációs idődilatáció
D) A szingularitás lassulása
  • 13. Milyen fogalmat állapít meg az ekvivalencia elve az általános relativitáselméletben?
A) A sötét anyag és a sötét energia egyenértékűsége
B) Az anyag és az antianyag egyenértékűsége
C) Elektromos és mágneses mezők egyenértékűsége
D) A gravitációs és a tehetetlenségi tömeg egyenértékűsége
  • 14. Mit tapasztalnak az erősebb gravitációs térben lévő órák a gyengébb gravitációs térben lévő órákhoz képest?
A) Fordított idő
B) Állandó idő
C) Gyorsabb idő
D) Lassabb idő
  • 15. Hogyan nevezik a forgó fekete lyukat körülvevő eseményhorizontot?
A) Ergoszféra
B) Szingularitás
C) Foton gömb
D) Távlatpont
  • 16. Melyik relativitáselmélet vonatkozik az egymáshoz képest egyenletes mozgásban lévő megfigyelőkre?
A) Galilei relativitáselmélet
B) Kvantumrelativitás
C) Általános relativitáselmélet
D) Speciális relativitáselmélet
  • 17. Mi a kapcsolat a tömeg és az energia között a relativitáselmélet szerint?
A) A tömeg és az energia teljesen függetlenek egymástól
B) Az energia csak tömeggé alakítható
C) A tömeg az energia egyik formája
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 az idő összehúzódását tapasztalja
C) A felgyorsult megfigyelő idődilatációt tapasztal
D) A gyorsulás az idő leállását okozza
  • 19. Mit mond az ekvivalencia elv?
A) Az energia minden kölcsönhatásban megmarad
B) A gravitáció megkülönböztethetetlen a gyorsulástól
C) Minden tárgy azonos ütemben esik
D) Az entrópia zárt rendszerben állandó marad
  • 20. Mi történik a tárgyak mozgási irányú hosszával a speciális relativitáselmélet szerint?
A) Hossztorzítás
B) Hossz-összehúzódás
C) Hosszúság megőrzése
D) Hossz bővítés
  • 21. Mi a neve azoknak az elméleti pontoknak, ahol a tér és az idő a gravitáció hatására végtelenül elvetemül?
A) Null pont
B) Eseményhorizont
C) Aether
D) Szingularitás
  • 22. Idődilatációban mi az a tényező, amely a relatív mozgás időintervallumait kapcsolja össze?
A) Avogadro száma
B) Planck állandó
C) Lorentz-faktor
D) Boltzmann állandó
  • 23. Mi a neve a speciális relativitáselméletben annak a transzformációnak, amely a megfigyeléseket különböző inerciarendszerekben kapcsolja össze?
A) Lorentz transzformáció
B) Minkowski átalakulás
C) Galilei átalakulás
D) Bohr átalakulás
  • 24. Az általános relativitáselméletben mi írja le az anyag és az energia téridő görbítő tulajdonságát?
A) Hawking-sugárzás
B) Planck hossza
C) Stressz-energia tenzor
D) Compton hullámhossz
  • 25. Az általános relativitáselméletben mi a neve annak a tulajdonságnak, ahol semmi sem tud kikerülni a téridő bizonyos tartományából?
A) Menekülési határ
B) Horizont vonal
C) Szingularitás
D) Eseményhorizont
Létrehozva That Quiz — ahol a matematikai gyakorlás mindig egy kattintásnyira van.