Çözüm:
Çizgisel momentum kütle ile hızın çarpımıdır: p=mv.
Çözüm:
Net kuvvet sıfır olduğunda momentum değişimi sıfırdır; momentum sabit kalır.
Çözüm:
İtme, kuvvet ile etki süresinin çarpımıdır ve momentum değişimine eşittir.
Çözüm:
FΔt=Δp olduğundan süre arttıkça aynı momentum değişimi için ortalama kuvvet azalır.
Çözüm:
Hız yön değiştirdiği için momentum vektörü değişir; hız büyüklüğü aynı kalsa da momentum değişmiştir.
Çözüm:
Merkezcil kuvvet her an merkeze doğru yönelir ve hız yönünü değiştirir.
Çözüm:
Hız vektörü sürat ve yön içerir; yön sürekli değiştiğinden hız değişir.
Çözüm:
T=2π/ω olduğundan T=2π/(2π)=1 saniyedir.
Çözüm:
Çizgisel hız v=ωr olduğundan yarıçap arttıkça çizgisel hız artar.
Çözüm:
Kütle eksenden uzaklaştıkça eylemsizlik momentine katkı artar.
Çözüm:
Tork τ=Fr olduğundan dik kuvvetin moment kolu artırılırsa tork büyür.
Çözüm:
Dış tork sıfırsa sistemin toplam açısal momentumu korunur.
Çözüm:
Dış kuvvet ihmal ediliyorsa momentum korunur ve toplam momentum sıfır kalır.
Çözüm:
Gezegenin yörüngede kalmasını sağlayan merkezcil etki kütle çekimidir.
Çözüm:
Kütle çekim kuvveti uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
Çözüm:
Mekanik enerji hareketten gelen kinetik ve konumdan gelen potansiyel enerjilerin toplamıdır.
Çözüm:
Sürtünme gibi enerji dönüştüren dış etkiler yoksa mekanik enerji korunur.
Çözüm:
Kinetik enerji Ek=1/2 mv² olduğundan hızın karesiyle doğru orantılıdır.
Çözüm:
Ep=mgh olduğundan diğer değişkenler sabitken yükseklik iki katına çıkarsa enerji de iki katına çıkar.
Çözüm:
Verim=yararlı enerji/giriş enerjisi olduğundan 0,80·1000=800 J olur.
Çözüm:
Güç birim zamanda aktarılan enerji olup SI birimi watt’tır.
Çözüm:
P=W/t olduğundan aynı iş daha kısa sürede yapılırsa güç büyür.
Çözüm:
Dışarıdan gaz üzerine iş yapılması, ısı çıkışı yoksa iç enerjiyi artırabilir.
Çözüm:
Buzdolabı kompresörü elektrik enerjisi kullanarak ısıyı soğuk bölgeden sıcak bölgeye taşır.
Çözüm:
Frekans, bir saniyedeki titreşim sayısıdır ve hertz ile ölçülür.
Çözüm:
Bir dalganın hızı frekans ile dalga boyunun çarpımına eşittir.
Çözüm:
Genlik artışı dalganın taşıdığı enerji veya şiddetin artmasıyla ilişkilidir.
Çözüm:
Ses mekanik bir dalgadır ve yayılmak için maddesel taneciklere ihtiyaç duyar.
Çözüm:
Frekans arttıkça ses daha ince, azaldıkça daha kalın duyulur.
Çözüm:
Genlik sesin şiddetini, dolayısıyla yüksek veya alçak duyulmasını etkiler.
Çözüm:
Aynı fazdaki dalgalar üst üste geldiğinde genlikler artar ve yapıcı girişim oluşur.
Çözüm:
Dalga açıklık çevresinde bükülerek yayılıyorsa kırınım gözlenir.
Çözüm:
Kaynak-gözlemci hareketi algılanan frekansı değiştirir; bu Doppler olayıdır.
Çözüm:
Polarizasyon yalnızca titreşim yönü seçilebilen enine dalgalarda gerçekleşir.
Çözüm:
Elektromanyetik spektrumda gama ışınları en yüksek frekans ve enerjiye sahiptir.
Çözüm:
v=fλ ve f sabit olduğundan hız azalırsa dalga boyu da azalır.
Çözüm:
Zorlayıcı frekans doğal frekansa yaklaştığında titreşim genliği büyür.
Çözüm:
E=hf bağıntısı gereği foton enerjisi frekansla doğru orantılıdır.
Çözüm:
Foton enerjisi iş fonksiyonunu aşarsa elektron kopabilir; bu eşik frekansla belirlenir.
Çözüm:
Foton enerjisi geçiş yapan iki düzey arasındaki enerji farkıdır.
Çözüm:
Çekirdek ölçeğinde nükleonları bağlayan kısa menzilli güçlü etkileşimdir.
Çözüm:
Radyoaktif çekirdek parçacık veya enerji yayımlayarak daha kararlı hâle dönüşür.
Çözüm:
Yarı ömür, başlangıçtaki radyoaktif çekirdek sayısının yarıya düşme süresidir.
Çözüm:
Alfa parçacığı helyum çekirdeğidir ve iki proton ile iki nötron içerir.
Çözüm:
Beta eksi bozunmasında nötron protona dönüşür, elektron ve antinötrino açığa çıkar.
Çözüm:
Fisyon bölünme, füzyon birleşme sürecidir ve her ikisi de nükleer enerji içerir.
Çözüm:
Einstein’ın bağıntısı kütle ile enerji arasında E=mc² ilişkisini kurar.
Çözüm:
Heisenberg belirsizlik ilkesinde konum ve momentum belirsizlikleri ters ilişkilidir.
Çözüm:
Yarı iletkenin iletkenlik özelliklerini değiştirmek için katkılama yapılır.
Çözüm:
İleri beslenen diyotta elektron-oyuk birleşmesi enerji farkını foton olarak açığa çıkarır.