A) نيوترون B) إلكترون C) فوتون D) بروتون
A) ماكس بلانك B) إروين شرودنجر C) نيلز بور D) لويس دي برولي
A) النفق الكمي B) فقدان التماسك الكمي C) التشابك الكمي D) تراكب الكمي
A) علم الفلك B) الميكانيكا الكلاسيكية C) الميكانيكا الكمية D) النسبية الخاصة
A) ازدواجية الموجة والجسيم B) التراكب الكمي C) النفق الكمي D) التشابك الكمي
A) معادلة نيوتن B) معادلة شرودنجر C) معادلة بلانك D) معادلة أينشتاين
A) كيوبت B) بايت C) بت D) نايبل
A) التشابك الكمي B) التراكب الكمي C) انهيار الدالة الموجية D) النفق الكمي
A) فقط في النطاقات الفلكية. B) في النطاق الذي يماثل أو يقل عن نطاق الذرات. C) فقط في النطاقات الكبيرة (الماكرو). D) فقط في النطاقات المرئية باستخدام المجهر الضوئي.
A) حالات مجهرية B) حالات كلاسيكية C) حالات مستمرة D) حالات مقيدة
A) مبدأ التطابق B) ازدواجية الموجة والجسيم C) مبدأ التراكب D) مبدأ عدم اليقين
A) نيلز بور B) إروين شرودنجر C) ألبرت أينشتاين D) ماكس بلانك
A) المسار الكلاسيكي B) الهاملتوني C) كثافة الاحتمال D) دالة الموجة
A) صيغة ديراك B) مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ C) قاعدة بورن D) معادلة شرودنجر
A) مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ B) نظرية بل C) قطة شرودنجر D) نظرية أينشتاين
A) الإحصاء، الاحتمالات، التوافيق. B) الهندسة، علم المثلثات، المنطق. C) الطوبولوجيا الجبرية، نظرية الأعداد، حساب التفاضل والتكامل. D) الأعداد المركبة، الجبر الخطي، المعادلات التفاضلية، نظرية المجموعات.
A) إنها تسمح بالتواصل الفوري عبر أي مسافة. B) إنها تثبت وجود متغيرات مخفية. C) إنها تبطل مبدأ عدم اليقين. D) إنها لا تسمح بإرسال الإشارات بسرعة أكبر من سرعة الضوء.
A) نموذج نيلز بور للذرة. B) ورقة ألبرت أينشتاين الصادرة عام 1905. C) معادلة الموجة التي وضعها إروين شرودنجر. D) حل ماكس بلانك للإشعاع الجسم الأسود.
A) حالة مختلطة B) حالة تراكب C) حالة منهارة D) حالة ذاتية
A) تصبح الحالة متعامدة مع شكلها السابق. B) تنهار الحالة إلى المتجه الذاتي المقابل أو إلى المسقط القياسي. C) تبقى الحالة دون تغيير. D) تنتقل الحالة إلى حالة مختلطة.
A) طبيعتها الخطية. B) طبيعتها الحتمية. C) طبيعتها المستمرة. D) طبيعتها الاحتمالية.
A) ψ (دالة الموجة) B) ℏ (h-bar) (الثابت المقلوب لبلانك) C) H (الهاملتونيان) D) i (الوحدة التخيلية)
A) متعامدة B) هيرميتية C) وحدوية D) قابلة للتحليل إلى مصفوفة قطرية
A) e-Ht/ℏ B) eHt/ℏ C) e-iHt/ℏ D) eiHt/ℏ
A) [X^, P^] = -iℏ B) [X^, P^] = ℏ C) [X^, P^] = iℏ D) [X^, P^] = 0
A) σ_X / σ_P ≥ ℏ/2 B) σ_X + σ_P ≥ ℏ/2 C) σ_X σ_P ≥ ℏ/2 D) σ_X σ_P ≤ ℏ/2
A) [A, B] = AB - BA B) [A, B] = AB C) [A, B] = BA - AB D) [A, B] = A + B
A) σ_A + σ_B ≥ (1/2) |⟨[A, B]⟩| B) σ_A σ_B ≥ (1/2) |⟨[A, B]⟩| C) σ_A / σ_B ≥ (1/2) |⟨[A, B]⟩| D) σ_A σ_B ≤ (1/2) |⟨[A, B]⟩|
A) -ℏ2 ∂/∂x B) iℏ ∂/∂x C) -iℏ ∂/∂x D) ℏ ∂/∂x
A) ذرة الهيدروجين B) ذرة الهيليوم C) جزيء متعدد الإلكترونات D) جسم ذو حجم كبير
A) يمكن قياس كليهما بدقة في نفس الوقت. B) لا يمكن معرفة كليهما بدقة مطلقة في نفس الوقت. C) لا يمكن قياس أي منهما بدقة. D) أحدهما فقط يحتاج إلى أن يكون دقيقًا.
A) ψ(t) = Hψ(0) B) ψ(t) = eiHt/ℏ ψ(0) C) ψ(t) = e-iHt/ℏ ψ(0) D) ψ(t) = ℏψ(0)
A) جداءات الموترات. B) فضاءات هيلبرت المركبة. C) مصفوفات الكثافة المختزلة. D) متجهات الحالة.
A) إرفين شرودنجر B) بول ديراك C) ريتشارد فاينمان D) فيرنر هايزنبرغ
A) ميكانيكا المصفوفات B) ميكانيكا الموجات C) صيغة التكامل المساري لفيجنمان D) نظرية التحويلات
A) المُعامِل الهاميلتوني (H) B) المُعامل الوحدوي C) التكامل المساري D) دالة الموجة
A) فيرنر هايزنبرغ B) بول ديراك C) إرفين شرودنجر D) إيمي نوتر
A) لا يوجد أي تغيير في أي من الانتشارين. B) يصبح كل من الانتشار في الموضع والزخم أكبر. C) يصبح كل من الانتشار في الموضع والزخم أصغر. D) يصبح الانتشار في الموضع أصغر، ولكن الانتشار في الزخم يصبح أكبر.
A) منطقة معينة B) خارج تلك المنطقة C) في كل مكان D) عند حواف الصندوق
A) E_n = (ℏ²π²n²) / (2mL²) B) E_n = ℏk² / (2m) C) E_n = n²h² / (8mL²) D) E_n = h / (2π)
A) طريقة السلم (أو الطريقة المتسلسلة) B) الطريقة التباينية C) صيغة التكامل المساري D) طريقة العناصر المحدودة
A) مقسم الشعاع B) مصدر الفوتونات C) جهاز الكشف D) مغير الطور
A) الديناميكا الحرارية B) علم الفلك C) الميكانيكا الكلاسيكية D) فيزياء المواد الصلبة
A) فضاء إقليدي B) فضاء التكوين C) فضاء هيلبرت D) فضاء الطور
A) القيم الذاتية B) المؤثرات الهيرميتية C) دوال الموجة D) المصفوفات الوحدوية
A) تكميم B) تحويل إلى نموذج كلاسيكي C) فقدان الترابط D) تراكب
A) الطاقة الحركية النسبية B) الطاقة الحركية غير النسبية C) الطاقة الحرارية D) الطاقة الكامنة
A) قوة الجاذبية B) الخصائص الكلاسيكية C) الخصائص الميكانيكية D) التمدد الحراري
A) القوة النووية القوية B) القوة النووية الضعيفة C) التفاعلات الجاذبية D) التفاعلات الكهرومغناطيسية
A) باستخدام مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ B) باستخدام جهد كولوم الكلاسيكي C) من خلال قانون الجاذبية النيوتوني D) باستخدام معادلات ماكسويل
A) التأثير الكهروضوئي B) تجربة الشق المزدوج C) تجربة ستيرن-جيرلاخ D) تجربة ميكلسون-مورلي
A) جسيم دبليو، الذي يحمل القوة النووية الضعيفة. B) الفوتون، الذي يحمل القوة الكهرومغناطيسية. C) الجسيم الجاذبي، الذي يحمل قوة الجاذبية. D) الغلوون، الذي يحمل القوة النووية القوية.
A) جسيمات نقطية. B) حلقات محدودة تسمى شبكات الدوران. C) سلاسل أحادية البعد. D) حقول كمومية.
A) وتر B) جسيم C) حقل كمومي D) رغوة الدوران
A) الميكانيكا الكمية النسبية B) تفسير العوالم المتعددة C) تفسير كوبنهاغن D) ميكانيكا بوم
A) مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ B) مفارقة أينشتاين-بودولسكي-روزن C) قطة شرودنجر D) تجارب اختبار بل
A) تفسير العوالم المتعددة B) ميكانيكا بوميان C) الحتمية عند آينشتاين D) أفكار من نوع كوبنهاغن
A) تفسير العوالم المتعددة B) تفسير كوبنهاغن C) ميكانيكا بوميان D) الميكانيكا الكمومية النسبية
A) توماس يونغ B) ج. ج. طومسون C) غوستاف كيرشوف D) مايكل فاراداي
A) المؤتمر الخامس لسولفي B) المؤتمر العالمي للفيزياء C) المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات D) المؤتمر الأول لسولفي |