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