A) Proton B) Neutron C) Electron D) Photon
A) Louis de Broglie B) Niels Bohr C) Max Planck D) Erwin Schrödinger
A) Décohérence B) Superposition C) Enchevêtrement D) Tunnels
A) Relativité restreinte B) Mécanique quantique C) Astrophysique D) Mécanique classique
A) Superposition quantique B) Dualité onde-particule C) Tunnel quantique D) Intrication quantique
A) Tunnel quantique B) Effondrement de la fonction d'onde C) Superposition quantique D) Intrication quantique
A) Octet B) Grignotage C) Qubit D) Bit
A) L'équation de Planck B) Équation de Schrödinger C) Équation de Newton D) L'équation d'Einstein
A) À l'échelle des atomes et en dessous. B) Uniquement à l'échelle astronomique. C) Uniquement à l'échelle macroscopique. D) Uniquement à l'échelle de la microscopie optique.
A) États continus B) États liés C) États classiques D) États macroscopiques
A) La dualité onde-particule B) Le principe de correspondance C) Le principe d'incertitude D) Le principe de superposition
A) Max Planck B) Niels Bohr C) Albert Einstein D) Erwin Schrödinger
A) Densité de probabilité B) Trajectoire classique C) Fonction d'onde D) Hamiltonien
A) La formulation de Dirac B) L'équation de Schrödinger C) La règle de Born D) Le principe d'incertitude de Heisenberg
A) Le principe d'incertitude de Heisenberg B) Le théorème de Bell C) La théorie d'Einstein D) Le chat de Schrödinger
A) Nombres complexes, algèbre linéaire, équations différentielles, théorie des groupes B) Topologie algébrique, théorie des nombres, calcul différentiel et intégral C) Statistiques, probabilités, combinatoire D) Géométrie, trigonométrie, logique
A) Il invalide le principe d'incertitude. B) Il permet une communication instantanée quelle que soit la distance. C) Il n'autorise pas l'envoi de signaux plus rapidement que la lumière. D) Il prouve l'existence de variables cachées.
A) L'article d'Albert Einstein de 1905 B) La solution de Max Planck concernant le rayonnement du corps noir C) L'équation d'ondes d'Erwin Schrödinger D) Le modèle de l'atome de Niels Bohr
A) Un état réduit B) Un état mixte C) Un état propre D) Un état de superposition
A) L'état devient orthogonal à sa forme précédente. B) L'état reste inchangé. C) L'état passe à un état mixte. D) L'état se réduit à l'eigenvecteur correspondant ou au projecteur normalisé.
A) Sa nature probabiliste B) Sa nature déterministe C) Sa nature linéaire D) Sa nature continue
A) i B) ψ C) ℏ (h-bar) D) H
A) Diagonalisable B) Hermitienne C) Orthonormale D) Unitaire
A) e-Ht/ħ B) eiHt/ħ C) e-iHt/ħ D) eHt/ħ
A) [X^, P^] = -iℏ B) [X^, P^] = 0 C) [X^, P^] = ℏ D) [X^, P^] = iℏ
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] = A + B C) [A, B] = BA - AB D) [A, B] = AB
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) iℏ ∂/∂x B) ℏ ∂/∂x C) -ℏ² ∂/∂x D) -iℏ ∂/∂x
A) Un objet macroscopique B) L'atome d'hydrogène C) Une molécule contenant de nombreux électrons D) L'atome d'hélium
A) Il est impossible de connaître les deux avec une précision arbitraire simultanément. B) Il est impossible de mesurer l'une ou l'autre avec précision. C) Les deux peuvent être mesurés avec précision au même moment. D) Seule l'une d'entre elles doit être mesurée avec précision.
A) ψ(t) = ℏψ(0) B) ψ(t) = eiHt/ℏ ψ(0) C) ψ(t) = e-iHt/ℏ ψ(0) D) ψ(t) = Hψ(0)
A) Espaces de Hilbert composites. B) Vecteurs d'état. C) Produits tensoriels. D) Matrices de densité réduites.
A) Richard Feynman B) Paul Dirac C) Werner Heisenberg D) Erwin Schrödinger
A) La théorie des transformations B) La formulation de l'intégrale de chemin de Feynman C) La mécanique ondulatoire D) La mécanique matricielle
A) L'hamiltonien (H) B) L'opérateur unitaire C) L'intégrale de chemin D) La fonction d'onde
A) Paul Dirac B) Emmy Noether C) Erwin Schrödinger D) Werner Heisenberg
A) Il n'y a aucun changement dans l'étendue, que ce soit en position ou en impulsion. B) L'étendue en position et l'étendue en impulsion augmentent toutes les deux. C) L'étendue en position et l'étendue en impulsion diminuent toutes les deux. D) L'étendue en position diminue, mais l'étendue en impulsion augmente.
A) Une certaine région B) À l'extérieur de cette région C) Partout D) Aux bords de la boîte
A) E_n = (ℏ²π²n²) / (2mL²) B) E_n = h / (2π) C) E_n = n²h² / (8mL²) D) E_n = ℏk² / (2m)
A) Formulation par intégrale de chemin B) Méthode variationnelle C) Méthode des éléments finis D) Méthode des opérateurs de montée et descente
A) Détecteur B) Déphaseur C) Source de photons D) Diviseur de faisceau
A) Mécanique classique B) Thermodynamique C) Physique de l'état solide D) Astrophysique
A) Espace de configuration B) Espace de phase C) Espace de Hilbert D) Espace euclidien
A) Opérateurs hermitiques B) Fonctions d'onde C) Valeurs propres D) Matrices unitaires
A) Superposition B) Classification C) Quantification D) Décohérence
A) Énergie cinétique relativiste B) Énergie thermique C) Énergie cinétique non relativiste D) Énergie potentielle
A) Propriétés classiques B) Propriétés mécaniques C) Dilatation thermique D) Attraction gravitationnelle
A) L'interaction électromagnétique B) La force nucléaire forte C) La force nucléaire faible D) Les interactions gravitationnelles
A) En utilisant un potentiel coulombien classique B) En utilisant le principe d'incertitude de Heisenberg C) À l'aide des équations de Maxwell D) Par le biais de la gravitation newtonienne
A) Effet photoélectrique B) Expérience de Stern-Gerlach C) Expérience de Michelson-Morley D) Expérience des fentes de Young (ou expérience des deux fentes)
A) Le gluon, qui véhicule la force nucléaire forte. B) Le photon, qui véhicule la force électromagnétique. C) Le boson W, qui véhicule la force nucléaire faible. D) Le graviton, qui véhicule la force gravitationnelle.
A) Des champs quantiques B) Des boucles finies appelées réseaux de spins C) Des chaînes unidimensionnelles D) Des particules ponctuelles
A) Une mousse de spins B) Une particule C) Un champ quantique D) Une corde
A) Mécanique de Bohm B) Interprétation des mondes multiples C) Mécanique quantique relationnelle D) Interprétation de Copenhague
A) Le chat de Schrödinger B) Le principe d'incertitude de Heisenberg C) Paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen D) Les expériences de test de Bell
A) Interprétation des mondes multiples B) Mécanique bohmienne C) Idées de type de Copenhague D) Déterminisme d'Einstein
A) Mécanique quantique relationnelle B) Interprétation de Copenhague C) Mécanique de Bohm D) Interprétation des mondes multiples
A) Gustav Kirchhoff B) Thomas Young C) J. J. Thomson D) Michael Faraday
A) La première conférence de Solvay B) Le symposium mondial de physique C) La cinquième conférence de Solvay D) Le congrès international des mathématiciens |