Metti alla prova la tua profonda conoscenza della fisica rispondendo a oltre 100 domande MCQ di fisica.
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A. 3.125 x107
B. 5.187 X107
C. 4.277 x 107
D. 6.911x107
A. 169 J e 11,5 m, rispettivamente
B. 178 J e 18,4 m, rispettivamente
C. 112 J e 21.2 Rn, rispettivamente
D. 157 J e 14,8 m, rispettivamente
A. 832600 J.
B. 749700 J
C. 128840 J.
D. 116260 J.
A. 3.65 X109
B. 1.129 x 1011
C. 4.86 X1015
D. 8.18 X107
A. La legge di Faraday
B. La prima legge di Kirchoff
C. La seconda legge di Kirchoff
D. La seconda legge di Faraday
A. Afferma che quando non agiscono le forze non conservative, la somma delle energie cinetiche e potenziali di un oggetto è costante quando l'oggetto si muove.
B. Afferma che la differenza tra le energie potenziali e cinetiche di un oggetto è zero, se non si agiscono forze non conservative mentre l'oggetto si muove.
C. Afferma che un oggetto è in vigore in equilibrio se la sua funzione energetica potenziale è minima.
D. Afferma che il valore dell'energia potenziale è il doppio del valore delle energie cinetiche di un oggetto, se nessuna forze non conservatori agisce mentre l'oggetto si muove.
A. 10123 J.
B. 1055 J.
C. 1068 J
D. 1082 J.
A. 1.23 x104 bq
B. 1.83 x103 bq
C. 2.83 x103 bq
D. 1.62 X104 BQ
A. 140-160 MHz
B. 76-88 MHz
C. 174-216 MHz
D. 88-108 MHz
A. 5.2 a
B. 8.5 a
C. 7 a
D. 6 a
A. 4 m
B. 4,8 m
C. 3 m
D. 3,6 m
A. 7.4 J.
B. -5.7 J.
C. 11.2 J.
D. -8.2 J
A. -8 x10 "7 j
B. -9 x10'7 j
C. -2.3 x10 ”7 j
D. -13 x10 '7 j
nell'immagine data. Qual è il valore corretto di VCEQ per la rete data?
A. 4.12 v
B. 4.44 v
C. 3.98 v
D. 3.28 v
A. 90 km
B. 88 km
C. 96 km
D. 98 km
A. 0,0842 /° C
B. 1,45 /° C
C. 0,54 /° C
D. 0,0067 /° C
A. 8,2 x 1015 Hz
B. 5,8 x 1013 Hz.
C. 7,4 x 1018 Hz.
D. 6.6 x1015 Hz.
A. 10-12 - 108 o m
B. 10-3-109 o m
C. 10-5 —10'6 o m
D. 10-9 —1o8o m
A. Trasduttore
B. Trasmettitore
C. Ripetitore
D. Amplificatore
Quale dei seguenti tipi di onde ha le caratteristiche fornite?
i) L'onda viaggia in linea retta dalla trasmissione dell'antenna all'antenna ricevente.
ii) Viene utilizzato per la comunicazione della linea di vista.
A. Onda di terra
B. Sky Wave
C. Space Wave
D. Nessuna delle precedenti.
A. 6,8 MHz
B. 4.2 MHz
C. 2,5 MHz
D. 8,3 MHz
A. 974.3 a
B. 936.2 a
C. 951.4 a
D. 985,5 a
A. 0,21 n
B. 0,16 n
C. 0,05 n
D. 0,34 n
A. 1,24 mm
B. 2,92 mm
C. 2,26 mm
D. 1,83 mm
A. 102
B. 106
C. 104
D. 108
A. 112,8 MEV/C2
B. 135,2 MEV/C2
C. 132,8 MEV/C2
D. 127,5 MeV/C2
A. 1/a = 1/r [1/22 —1/n2]
B. 1/a = r [1/42 —1/n2]
C. 1m = r [1/12 —1/n2]
D. 1m = 1/r [1/32 - 1/n2]
A. + 40 cm (obiettivo convesso)
B. + 50 cm (lente convesso)
C. + 60 cm (lente concava)
D. + 50 cm (lente concava)
A. Solo una coppia
B. Solo una forza netta
C. Sia una coppia che una forza netta.
D. Né una coppia né una forza netta.
A. 2 x10'8 c m "
B. 0,5 x 10-8 c m "
C. 1.5 x10'7 c m-1
D. 0.8 x10'7 c m'1
A. RHT/2
B. (2RHT)
C. (2R/HT)
D. 2r/ht
A. Qv
B. Q/V
C. 2QV
D. Q/2V
E. 2q/v
A. B = pol/2m
B. B = 2NTRO/AL
C. B = 4uoa/nl
D. B = Attila/Uo
A. -1000 J.
B. -5600 J.
C. -8000 J.
D. <p> <span style =
E. 0 j
A. 520 J.
B. 400 J
C. 460 J.
D. 500 J.
A. 0.8
B. 1.2
C. 1.5
D. 1.8
A. 2,8 x108 m/s
B. 3.1x108 m/s
C. 2,2 x 10 "5 m/s
D. 3.2 x 106 m/s
A. 28 o
B. 30 O
C. 32 O.
D. 34 o
A. ½
B. 3/2
C. 1/4
D. ¾
A. 6.7 x 10 “5
B. 12,5 x 1054
C. 4.8 x1040
D. 9,7 x 10 "2
A. 5 minuti
B. 4 minuti
C. 7 minuti
D. 8 minuti
E. 10 minuti
A. 16
B. 20
C. 24
D. 32
A. -120 ° C
B. -170 ° C.
C. -90 ° C.
D. -80 ° C.
A. 2046*
B. 3183 "
C. 24,41 °
D. 36,55 °
A. 160 cm
B. 300 cm
C. 480 cm
D. 600 cm
A. È l'angolo per cui l'angolo di rifrazione è 90 °.
B. È l'angolo per cui l'angolo di rifrazione è 120 °
C. È l'angolo per cui l'angolo di rifrazione è 60 °.
D. È l'angolo per cui l'angolo di rifrazione è 180 °.
A. Mesosfera
B. Esosfera
C. Termosfera
D. Stratosfera
nell'immagine data. Quale posizione dell'immagine è formata dalla combinazione lente?
A. <p> L'immagine finale è formata 30 cm a sinistra del terzo lente. </p>
B. <p> L'immagine finale è formata 50 cm a destra del secondo obiettivo. & NBSP; </p>
C. <p> L'immagine Final si forma 60 cm a destra del terzo lente. </p>
D. <p> L'immagine finale è formata 40 cm a sinistra del secondo obiettivo. </p>
A. A/4
B. A/6
C. A/8
D. A/10
A. 1.52
B. 1.33
C. 1.42
D. 1.53
A. Inoltrare
B. Inversione
C. Non viene utilizzato alcun pregiudizio.
A. Sono tre dispositivi a semiconduttore principale.
B. JFETS richiede una corrente di pregiudizio.
C. I JFET sono usati come amplifier di corrente e resistori controllati dalla tensione.
D. Per jfets, v6 —v5 = 0, quando sono accesi.
A. C
B. Si
C. Ge
D. Entrambe le opzioni a e b.
E. Entrambe le opzioni B e C.
F. Entrambe le opzioni A e C.
A. 42000 w
B. 36000 W
C. 45000 w
D. 30000 w
A. L'interferenza è dovuta alla sovrapposizione di wavelet secondarie da due diversi fronti d'onda che sono prodotti da due fonti coerenti, mentre la diffrazione è dovuta alla sovrapposizione di wavelet secondari che vengono emessi da diversi punti dello stesso fronte d'onda.
B. Nell'interferenza, le frange sono equamente distanziate, mentre nella diffrazione, le frange sono dispensate in modo ineguagliabile.
C. Nell'interferenza, le frange luminose hanno la stessa intensità, mentre nella diffrazione, l'intensità delle frange diminuisce rapidamente.
D. L'interferenza ha un numero minore di frange rispetto alla diffrazione.
A. 16: 9
B. 18: 7
C. 20: 9
D. 25: 8
A. CN2M-2
B. Cm'2
C. C2n "m’2
D. Nm'2
> span>
Nell'immagine data, qual è il valore di VIMX per il diodo Zener dato (nello stato "On")? < span style = "font-variant-numerico: normale; font-variant-est-asian: normale; allineamento verticale: basale;">
A. 52,3 v
B. 45,9 v
C. 51.6 v
D. 57,7 v
A. +2 Dioptre
B. +1 Dioptre
C. +1.25 Dioptre
D. +2.25 Dioptre
A. 1.32 a
B. 2.45 a
C. 1.69 a
D. 2.07 a
A. 33% di piombo e 67% di alluminio.
B. 37% di piombo e 63% di stagno
C. 27% di alluminio e 63% di stagno.
D. 40% di alluminio e 60% di stagno.
A. 92,5 m/s
B. 97,2 m/s
C. 63,2 m/s
D. 76,6 m/s
A. 20,8 x 10'5 m/s
B. 18,2 x 10 '5 m/s
C. 15,5 x10 "5 m/s
D. 24,3 x10 "5 m/s
A. 1/280 m/s
B. 1/140 mls
C. 1/400 m/s
D. 1/300 m/s
A. 6,72 x 107 J
B. 5.34 x10 '6 .1
C. 3.58 x10 “6 J
D. 1,86 x 10-71
A. 7350 a
B. 8520 a
C. 6000 a
D. 9800 a
A. 1.2 x10'2 n
B. 1,6 x 10-3 N
C. 2.6 x10'2 n
D. 2.4 x10'3 n
A. 6 mm
B. 5 mm
C. 4 mm
D. 3 mm
tre conduttori paralleli x, y e z trasportano correnti come mostrato nel figura. Se la lunghezza di ciascuno del conduttore è di 10 m, allora qual è l'entità e la direzione della forza risultante sul conduttore y?
A. <p> Il filo y è attratto da 2 con una forza netta di 18 x 10'5 N. </p>
B. <p> Il filo y è attratto da z con una forza netta di 24 x 10 '5 N. </p>
C. <p> Il filo y è attratto verso 2 con una forza netta di 16 x 10'5 n. </p>
D. <p> Il filo y è attratto da 2 con una forza netta di 20 x105 N. & nbsp; & nbsp; </p>
A. 2000 a - 6000 a
B. 4000 A - 8000 a
C. 3000 a - 12000 a
D. 5000 a - 10000 a
A. 0.9 v
B. 1,2 v
C. 1.8 v
D. 2.3 v
A. Indice di modulazione = 1 bande laterali = 1040 kHz, 960 kHz
B. Indice di modulazione = 1 banda laterali = 1000 kl-IZ, 960 kHz
C. Indice di modulazione = 0,5 bande laterali = 1040 kHz, 960 kHz
D. Indice di modulazione = 0,5 bande laterali = 1020 kHz, 980 kHz
A. 1: 2
B. V2ZV3
C. v2: 1
D. 121/2
A. 0 3 g
B. 0 5 G
C. O 9 g
D. 0 6 g
A. Forza elettrica
B. Potenziale elettrico
C. Entrambe le opzioni A e B sono scalari.
D. Né l'opzione 8 né l'opzione B sono scalari.
A. 288 W
B. 312 W.
C. 260 w
D. 320 W.
A. Spettro di assorbimento della linea
B. Spettro di assorbimento della banda
C. Spettro di assorbimento continuo
D. Nessuna delle precedenti.
Nell'immagine data, qual è il livello di impedenza di output per il sistema dato?
A. 32 kohm
B. 36 kohm
C. 40 kohm
D. 44 kohm
A. Indio (in)
B. Indio (in)
C. El Arsenic (as)
D. El Arsenic (AS)
E. Antimonio (SB)
F. Antimonio (SB)
G. Boro (b)
H. Boro (b)
A. Le cariche accelerate producono onde elettromagnetiche.
B. Le onde elettromagnetiche richiedono un mezzo per la propagazione.
C. Le onde elettromagnetiche sono deviate dal campo elettrico e magnetico.
D. L'energia è ugualmente distribuita tra il campo elettrico e magnetico nelle onde elettromagnetiche,
A. La massa nucleare (M) è sempre uguale alla massa dei suoi componenti (ZM).
B. La massa nucleare (M) è sempre uguale alla massa dei suoi componenti (ZM).
C. II massa del neutrone è quasi uguale a quella del protone
D. II massa del neutrone è quasi uguale a quella del protone
E. Gli isotopi sono nuclidi che hanno lo stesso numero atomico ma un numero di neutroni diverso.
F. Gli isotopi sono nuclidi che hanno lo stesso numero atomico ma un numero di neutroni diverso.
G. Per il numero di massa che va da 30 a 170. L'energia di legame per nucleone è quasi costante. ed è circa 12 mev/nucleone.
H. Per il numero di massa che va da 30 a 170. L'energia di legame per nucleone è quasi costante. ed è circa 12 mev/nucleone.
Quali delle seguenti opzioni sono le differenze corrette tra i dispositivi del tubo a vuoto e i dispositivi a semiconduttore?
A. <p> I tubi a vuoto sono più efficaci rispetto ai dispositivi a semiconduttore. </p>
B. <p> I tubi a vuoto sono più efficaci rispetto ai dispositivi a semiconduttore. </p>
C. <p> I tubi a vuoto sono dispositivi guidati in corrente mentre i semiconduttori sono dispositivi controllati dalla tensione. </p>
D. <p> I tubi a vuoto sono dispositivi guidati in corrente mentre i semiconduttori sono dispositivi controllati dalla tensione. </p>
E. <p> I tubi a vuoto non possono essere utilizzati come circuiti integrati mentre i semiconduttori possono essere utilizzati circuiti asintegrati. </p>
F. <p> I tubi a vuoto non possono essere utilizzati come circuiti integrati mentre i semiconduttori possono essere utilizzati circuiti asintegrati. </p>
G. <p> I tubi a vuoto sono dispositivi sensibili alla temperatura mentre i semiconduttori non lo sono. </p>
H. <p> I tubi a vuoto sono dispositivi sensibili alla temperatura mentre i semiconduttori non lo sono. </p>
A. Troposfera
B. Troposfera
C. F2 (T Hermosphere)
D. F2 (T Hermosphere)
E. D (parte della stratosfera)
F. D (parte della stratosfera)
G. E (parte della stratosfera)
H. E (parte della stratosfera)
A. Quarzo
B. Aragonite
C. Calcite
D. Mica
A. Utilizza solo due diodi di giunzione.
B. Non richiede alcun trasformatore.
C. Nel raddrizzatore a ponte onde full wave. Il valore del fattore a catena è del 121%.
D. Ha un'efficienza dell'81,2%.
A. È efficiente dalla larghezza di banda.
B. Le onde AM non sono interessate a causa del rumore.
C. Le onde AM sono inefficienti nell'uso dell'energia.
D. Queste onde possono percorrere distanze più lunghe.
A. Riveste la maggior parte del tratto respiratorio
B. Stimolare i vasi sanguigni a svilupparsi all'interno della cartilagine
C. Ghiandola semplice multicellulare
D. Le cellule di esplosione sono indifferenziate, che dividono attivamente le cellule.
A. Risoluzione
B. Interferometria
C. Messa a fuoco
D. Onde radio
A. Resta lo stesso
B. Principalmente nel tempo e solo un po 'attraverso lo spazio
C. I suoi tempi di massa la velocità della luce quadrata
D. Nessuna di queste
A. Una piazza rossa
B. Un triangolare giallo
C. Un triangolare arancione
D. Nessuna di queste
A. Diretto
B. Archiviazione magnetica
C. Permanentemente
D. accesso ad Internet
A. Non è la stessa luce che emerge
B. Guadagna energia
C. È in gran parte convertito in riscaldamento nel vetro
D. È la stessa luce che emerge
A. Positivo
B. Zero
C. Positivo o negativo
D. Negativo
A. Volt
B. Ohm
C. Ampere
D. Franklin
A. Primavera
B. Estate
C. Autunno
D. Anche inverno
A. Trasferito senza perdite come il denaro in una banca.
B. Neutrone
C. Reciprocamente respinto verso i suoi angoli
D. Campo elettrico e campo gravitazionale
A. Sono uniformi in tutti gli strati di terra
B. Diminuire a una velocità costante con profondità
C. Aumentare a una velocità costante con profondità
D. Generalmente aumenta con la profondità, ma occasionalmente fai salti improvvisi
A. Lascia per sempre il campo gravitazionale della Terra.
B. Affronta l'influenza della gravità terrestre, ma non è mai al di là di essa.
C. Arriva a una fermata eventuale, tornando sulla Terra in un momento futuro.
D. Tutti i precedenti.
A. 6.0 onde/secondo
B. Dipende dalla velocità dell'onda
C. 0,25 onde/secondo
D. 8,0 onde/secondo
E. 4.0 onde/secondo
A. Alfa
B. Beta
C. Theta
D. Delta.