
- •Механіка
- •Система координат та прилад для вимірювання часу.
- •Радіус-вектор у циліндричній системі і вектор швидкості в полярній.
- •Декартових і полярних координат матеріальної точки.
- •Рівняння траєкторії матеріальної точки, кинутої під кутом α до горизонту,
- •Зв'язок між силою і потенціальною енергією.
- •Рівняння руху матеріальної точки.
- •Закон збереження енергії матеріальної точки.
- •Що описує формула
- •Рівняння еліпса.
- •Оператором градієнта у циліндричній системі координат.
- •Що визначає формула
- •Векторне рівняння руху пробної частинки у полі центральних сил в полярній системі координат.
- •Що описує формула
- •Заміна систем відліку.
- •Повну енергію двох взаємодіючих частинок.
- •Молекулярна фізика
- •Процес, який відбувається у системі за сталої теплоємності.
- •Термодинамічний процес, який відбувається у системі за її повної ізоляції, тобто коли між системою та навколишнім середовищем відсутній теплообмін.
- •Температура, при якій ефект Джоуля-Томсона міняє знак;
- •Електрика і магнетизм
- •Вектор, який дорівнює за величиною та напрямом силі, що діє з боку електричного поля на одиничний позитивний заряд, поміщений у дану точку поля;
- •Величина, що чисельно дорівнює роботі по переміщенню одиничного позитивного заряду з даної точки поля в нескінченність;
- •Відношення електричної поляризації до електричної індукції у середовищі
- •Джоуля-Ленца
- •Величина, що чисельно дорівнює роботі сторонніх електророздільних сил по переміщенню одиничного позитивного заряду всередині джерела струму між його полюсами
- •Робота, яку необхідно затратити на виведення електрона за межі металу без надання йому кінетичної енергії
- •Носіями струму в металі є електрони
- •Сумою хаотичного та впорядкованого рухів (дрейф)
- •Відношення коефіцієнта теплопровідності металів до питомої електропровідності зростає пропорційно до температури
- •Притягуються, якщо напрямки струмів у них однакові
- •Відштовхуються, якщо напрямки струмів у них однакові
- •Відштовхуються, якщо напрямки струмів у них протилежні
- •Магнітні заряди не існують
- •Силові лінії магнітного поля завжди замкнені
- •Магнітне поле має вихровий характер
- •Відношення індукції b магнітного поля у середовищі до напруженості h магнітного поля у вакуумі
- •За відсутності поля феромагнетик має спонтанне намагнічення
- •Феромагнетик розбитий на малі об'єми - домени, які сильно намагнічені
- •В сильному магнітному полі магнітні моменти всіх доменів паралельні
- •Індукційний струм завжди має такий напрям, що він ослаблює причини, що його створюють;
- •У масивних провідниках, які перебувають у змінному магнітному полі, виникають індукційні струми (струми Фуко); ?
- •Високочастотні струми протікають по поверхні провідника;
- •Всі електричні струми створюють магнітне поле
- •Лише змінні магнітні поля породжують електричне поле
- •Усі електричні поля мають вихровий характер
- •Алгебричною сумою потенціалів окремих зарядів;
- •У провіднику, крізь який протікає змінний струм високої частоти;
- •Напрям індукційного струму;
- •Огинання пучком перепон;
- •Впорядкування векторів електричного і магнітного полів світлового пучка;
- •Запис змін фази та амплітуди при взаємодії світла з предметом;
- •Джерела стимульованого випромінювання;
- •Мають резонатор і активну речовину;
- •Залежність показника заломлення від довжини хвилі;
- •Надлишкове над температурним свіченням речовини;
- •Е.Фермі;
- •Залежність показника заломлення від довжини хвилі;
- •Упорядкування векторів електричного і магнітного полів;
- •Залежність показника заломлення від довжини хвилі;
- •Під впливом світла вибиваються електрони металу
- •Для розкладання світла у спектр;
- •Висока спектральна потужність;
- •Правильної відповіді немає;
- •Атомна фізика
- •Немає правильної відповіді
- •Збільшиться
- •На кристалах
- •Мультиплетність
- •Повний момент атома
- •Синглетні та триплетні
- •При рекомбінації електронів внутрішніх оболонок з дірками к-оболонки
- •При гальмуванні електронів електричним полем речовини
- •Відношення магнітного моменту електрона до його механічного моменту
- •За просторову орієнтацію атомної орбіталі
- •Ядерна фізика
- •Ферміонами
- •Гамма-квантів
- •Електронів
- •Ізотопами
- •Втрату парності при слабких ядерних взаємодіях
- •Заряджені частинки рухаються зі швидкістю, що перевищує фазову швидкість світла
- •Електронне нейтрино
- •Тритона і дейтрона
- •Бозонами
- •Глюонів
- •Електронне нейтрино
- •Кубу її швидкості
- •Іваненко
- •Дещо менша від сумарної маси нуклонів, що його утворюють
- •Обернено пропорційний до сталої розпаду
- •Пружне розсіювання та іонізація атомів середовища
- •Дейтерію
- •Одному з атомних електронів
- •Обернених сантиметрах
- •Теор. Мех. І осн. Механіки суц. Середовищ
- •Електродинаміка
- •Квантова механіка
- •Термодинаміка і статфізика
- •Методи математичної фізики
- •Основи векторного і тензорного аналізу
- •Основи радіоелектроніки
Що визначає формула
Енергію осцилятора під дією зовнішньої періодичної сили при наявності тертя.
Енергію гармонічного осцилятора.
Явище резонансу.
Енергію математичного маятника.
Енергію фізичного маятника.
Що визначає величина I(0) у формулі
Залежність частоти коливань математичного маятника від амплітуди.
Залежність періоду коливань математичного маятника від часу.
Залежність періоду коливань математичного маятника від довжини нитки.
Залежність періоду коливань математичного маятника від власної частоти.
Залежність періоду коливань математичного маятника від амплітуди.
Фазова траєкторія гармонічного осцилятора є:
Параболою.
Гіперболою.
Довільною замкнутою кривою.
Еліпсом
Завжди колом.
Повна енергія гармонічного осцилятора є функцією:
Часу.
Амплітуди.
Часу і амплітуди.
Часу і початкової фази коливань.
Часу, амплітуди і початкової фази коливань.
Який рух описує рівняння ?
Власні коливання гармонічного осцилятора.
Рух гармонічного осцилятора під дією тертя.
Вимушені коливання осцилятора.
Явище резонансу.
Рух гармонічного осцилятора під дією зовнішньої періодичної вимушуючої сили та сил тертя.
Фізичний зміст логарифмічного декремента загасання:
Час, протягом якого амплітуда збільшується в е раз.
Час, протягом якого амплітуда зменшилася в 10 раз.
Час, протягом якого амплітуда зменшилася в 2.3 рази.
Час, протягом якого амплітуда зменшилася в 2 рази.
Логарифмічний декремент загасання є величина, обернена до числа періодів, за які амплітуда зменшується в е разів.
Вираз описує:
Співвідношення між частотами коливань одного напряму, суперпозиція яких є періодичною функцією.
Співвідношення між частотами коливань одного напряму, суперпозиція яких не є періодичною функцією.
Співвідношення між періодами коливань одного напряму, суперпозиція яких не є періодичною функцією.
Співвідношення між періодами коливань одного напряму, суперпозиція яких є періодичною функцією.
Співвідношення між кутовими швидкостями різного радіуса.
Верхній з двох рисунків візуалізує двоямний потенціал. Що представляє нижній рисунок?
Потенціальну енергію матеріальної точки у полі з двоямним потенціалом.
Кінетичну енергію матеріальної точки у полі з двоямним потенціалом.
Сумарну енергію системи матеріальної точки у полі з двоямним потенціалом.
Фазовий портрет матеріальної точки у полі з двоямним потенціалом.
Траєкторію частинки у конфігураційному просторі в полі з двоямним потенціалом.
Вектори кутових швидкості та прискорення є:
Звичайними векторами.
Антипаралельними.
Аксіальними, тобто такими, напрям яких визначається правилом лівогвинтового свердлика.
Аксіальними, тобто такими, напрям яких визначається правилом правогвинтового свердлика.
Перпендикулярними до осі обертання матеріальної точки.
Що описують рівняння
Обертальний рух матеріальної точки.
Поступальний рух матеріальної точки.
Суперпозицію поступального і обертального руху.
Рівномірний рух точки по колу.
Одновимірний рух.
У яких змінних зручніше описувати обертальний рух матеріальної точки?
У змінних m, v, P,...
У змінних I, ω, L,...
У будь-яких змінних.
У змінних m, v, L,...
У змінних I, v, L,...
При описі обертання матеріальної точки навколо осі величина її
моменту інерції є аналогічна:
Кінетичній енергії.
Силі.
Імпульсу.
Швидкості.
Масі.
При описі обертання матеріальної точки навколо осі величина її
кутової швидкості є аналогічна:
Кінетичній енергії.
Силі.
Імпульсу.
Швидкості.
Масі.
При описі обертання матеріальної точки навколо осі величина моменту
імпульсу є аналогічна:
Кінетичній енергії.
Силі.
Імпульсу.
Швидкості.
Масі.
Матеріальна точка буде мати нульовий момент сили при ненульових значеннях
її модулів вектора сили та радіус-вектора, якщо:
Вектори сили і радіус-вектора взаємно перпендикулярні.
Початки векторів сили і радіус-вектора не співпадають.
Вектори сили і радіус-вектора паралельні, або антипаралельні.
Кут між векторами сили і радіус-вектора складає 270 град.
Кут між векторами сили і радіус-вектора складає 130 град.
У випадку плоского руху фазовий простір має:
Один вимір.
Два виміри.
Три виміри.
Чотири виміри.
П'ять вимірів.
У випадку плоского руху кількість збережуваних величин рівна:
Одній.
Двом.
Трьом.
Чотирьом.
П'ятьом.
У формулі F = r/r*f(r) у загальному випадку величина f(r) є:
Довільною скалярною функцією модуля відстані від силового центра.
Спеціальною скалярною функцією модуля відстані від силового центра.
Густиною тіла,як функції r.
Законом всесвітнього тяжіння.
Законом Кулона.
Рівняння описує: