A) La théorie des quanta ne concerne que la mécanique classique. B) La théorie des quanta décrit le comportement des particules microscopiques en utilisant des quantités discrètes d'énergie. C) La théorie des quanta est basée sur des calculs probabilistes sans distinction d'énergie. D) La théorie des quanta décrit le comportement des particules macroscopiques en utilisant des quantités continues d'énergie.
A) Niels Bohr B) Albert Einstein C) Louis de Broglie D) Isaac Newton
A) L'effet tunnel est un phénomène d'optique géométrique où la lumière est réfléchie sans perte d'énergie. B) L'effet tunnel est un phénomène classique où une particule rebondit sur une barrière de potentiel. C) L'effet tunnel est lié à la réfraction de la lumière dans un milieu dense. D) L'effet tunnel est un phénomène quantique où une particule peut traverser une barrière de potentiel même si son énergie est inférieure à l'énergie de la barrière.
A) La superposition quantique est une conséquence de la relativité générale. B) La superposition quantique ne s'applique qu'aux particules macroscopiques. C) La superposition quantique est un principe selon lequel un système quantique ne peut être dans qu'un seul état. D) La superposition quantique est un principe selon lequel un système quantique peut être simultanément dans plusieurs états quantiques.
A) Albert Einstein B) Niels Bohr C) Werner Heisenberg D) Richard Feynman
A) La non-localité signifie que les particules n'ont aucune influence sur leur environnement. B) La non-localité est un phénomène exclusif à la physique classique. C) La non-localité est un phénomène où deux particules intriquées peuvent influencer instantanément l'état de l'autre, même à une grande distance. D) La non-localité est une propriété liée au mouvement des particules.
A) Le principe de complémentarité de Bohr B) Le principe d'équivalence d'Einstein C) Le principe de symétrie de Pauli D) Le principe d'incertitude d'Heisenberg
A) Plus la longueur d'onde est longue, plus l'énergie de la particule est élevée. B) La longueur d'onde n'a aucun rapport avec l'énergie de la particule. C) Plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie de la particule est élevée. D) La relation dépend uniquement de la masse de la particule.
A) L'expérience de Young avec les fentes d'Young B) L'expérience de Cavendish sur la gravitation C) L'expérience de Rutherford avec la diffusion des particules alpha D) L'expérience de Michelson-Morley sur l'éther lumineux
A) L'intrication quantique est un phénomène où deux particules sont liées d'une manière telle que l'état de l'une détermine instantanément l'état de l'autre, même à distance. B) L'intrication quantique signifie que deux particules ne peuvent jamais interagir entre elles. C) L'intrication quantique est une propriété exclusive des ondes lumineuses. D) L'intrication quantique est un concept de la physique classique.
A) Un état catégorique comme une onde B) Un état isolé des autres particules C) Une superposition de tous ses états possibles D) Un état déterminé de manière unique
A) La probabilité est constante quelle que soit la distance de l'électron au noyau. B) La probabilité dépend de la vitesse de l'électron. C) La probabilité est toujours de 50%. D) La probabilité de trouver un électron dans un atome est formulée par la fonction d'onde. |