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