Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наука физика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
462.85 Кб
Скачать

Тема: Принципы симметрии, законы сохранения

  1. В естествознании под симметрией понимается …

    • инвариантность относительно тех или иных преобразований

    • инвариантность относительно поворотов, отражений и других геометрических преобразований

    • соразмерность, пропорциональность строения объекта

    • взаимно согласованное расположение частей объекта, образующее гармоничную форму

  2. К свойствам симметрии природного объекта можно отнести его …

    • однородность

    • пластичность

    • покровительственную окраску

    • анизотропность

  3. При образовании галактик из газа, равномерно заполнявшего юную Вселенную, симметрия распределения вещества …

    • понижалась

    • повышалась

    • оставалась неизменной

    • могла повышаться и понижаться

  4. Из однородности времени, согласно теореме Нетер, вытекает закон …

    • сохранения энергии

    • сохранения импульса

    • сохранения момента импульса

    • возрастания энтропии

  5. Как пространство, так и время обладают симметрией …

  • однородности

 

  • изотропности

 

  • независимости  от движения наблюдателя

 

  • независимости от присутствия материальных тел

Тема: Концепции квантовой механики

  1. В число фундаментальных взаимодействий не входит

    • ковалентное

    • гравитационное

    • электромагнитное

    • сильное

  2. Квантовая механика дает статистическое, вероятностное описание природы, поскольку …

    • случайность и неопределенность объективно присущи природе

    • это упрощает громоздкие вычисления

    • она не может учесть влияния скрытых параметров, определяющих поведение частиц

    • она является внутренне противоречивой теорией

  3. К частицам–переносчикам фундаментальных взаимодействий не относятся …

    • электроны

    • гравитоны

    • фотоны

    • глюоны

  4. Распад свободного электрона на нейтрон и антипротон запрещен законом …

    • сохранения энергии

    • всемирного тяготения

    • сохранения электрического заряда

    • возрастания энтропии

  5. Не может быть описано как механическое перемещение или результат механического перемещения каких-то тел или частиц движение …

    • электронов в атоме

    • электронов в кинескопе телевизора

    • Земли вокруг Солнца

    • воды по водопроводным трубам

  6. Квантовая механика дает статистическое, вероятностное описание природы, поскольку …

    • случайность и неопределенность объективно присущи природе

    • это упрощает громоздкие вычисления

    • она не может учесть влияния скрытых параметров, определяющих поведение частиц

    • она является внутренне противоречивой теорией

  7. Согласно концепции корпускулярно-волнового дуализма, любой материальный объект …

    • обладает свойствами как волны, так и частицы, но в каждом эксперименте проявляет либо первые, либо вторые

     

    • обладает свойствами как волны, так и частицы, причем может проявлять и те, и другие свойства в одном и том же эксперименте

     

    • является либо волной, либо частицей (коллективом частиц), причем превращение из волны в частицу или наоборот невозможно

     

    • может свободно превращаться из волны в частицу (коллектив или поток частиц) и обратно

  8. Согласно соотношению неопределенностей В. Гейзенберга, …

    • невозможно точно и одновременно измерить и координату, и импульс материального объекта

     

    • невозможно точно и одновременно измерить и энергию, и импульс материального объекта

     

    • принципиально невозможно провести точное измерение координаты материального объекта

     

    • принципиально невозможно провести точное измерение импульса материального объекта

  9. Значение соотношения неопределенностей Гейзенберга состоит в том, что оно показывает …

  • невозможность избежать неконтролируемого воздействия на измеряемый объект со стороны исследователя и его приборов

  • слишком низкую точность существующих приборов для измерения физических величин

  • невозможность уменьшить до нуля погрешность измерения любой отдельно взятой физической величины

  • ограниченность научного метода познания, основанного на наблюдениях, измерениях и экспериментах