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