![]()
A) Energia jest zachowana we wszystkich stanach B) W danym momencie może istnieć tylko jeden stan C) Państwa mogą istnieć tylko niezależnie D) Stan może być kombinacją wielu stanów
A) Pole elektromagnetyczne B) Fala energii C) Cząstka o masie D) Kwant światła
A) Cząstki istnieją tylko jako fale B) Fale nie mogą zachowywać się jak cząstki C) Tylko światło wykazuje dualność D) Cząsteczki wykazują zarówno właściwości falowe, jak i cząsteczkowe
A) Richard Feynman B) Max Planck C) Albert Einstein D) Niels Bohr
A) Cząsteczki łączą się w jedną B) Cząsteczki nie mają na siebie wpływu C) Cząsteczki odpychają się na odległość D) Dwie cząsteczki łączą się i dzielą właściwości
A) Rozpraszanie światła w ośrodku B) Uwalnianie światła ze wzbudzonych atomów C) Absorpcja fotonów przez elektrony D) Emisja elektronów, gdy światło pada na materiał
A) Zatrzymanie ruchu na czas nieokreślony B) Przechodzą przez bariery, których klasycznie nie powinny C) Wyrzucanie energii w próżnię D) Przyrost masy przy wysokiej energii
A) Prędkość światła B) Masa atomu C) Gęstość cząsteczki D) Właściwości orbitali atomowych
A) Stan materii w temperaturze bliskiej zera absolutnego B) Ciecz pod wysokim ciśnieniem C) Gaz w temperaturze pokojowej D) Forma plazmy
A) Cząstki mają losowe wykluczenie B) Żadne dwa identyczne fermiony nie mogą zajmować tego samego stanu kwantowego C) Fermiony i bozony mogą się swobodnie łączyć D) Wszystkie cząstki mogą zajmować tę samą przestrzeń
A) Definiuje fizykę klasyczną B) Twierdzi, że cząstki istnieją bez obserwacji C) Opisuje naturę załamania funkcji falowej D) Zaprzecza ona zasadzie niepewności
A) Prawa Newtona. B) Równania Maxwella. C) Równanie Schrödingera. D) Równania Einsteina.
A) Richard Feynman B) Niels Bohr C) Albert Einstein D) Max Planck
A) Cząstka o nieskończonej masie B) Rodzaj fali elektromagnetycznej C) Cząstka o spinie równym połowie liczby całkowitej D) Stan niecząsteczkowy
A) Emisja termiczna B) Efekt fotoelektryczny C) Rozpraszanie Comptona D) Tunelowanie kwantowe
A) Nie jest to związane z fizyką cząstek elementarnych B) Łączy w sobie mechanikę kwantową i teorię względności C) Dotyczy tylko zjawisk optycznych D) Opisuje ruch klasyczny
A) Masa. B) Opłata. C) Długość fali. D) Gęstość.
A) Dekoherencja. B) Termodynamika. C) Ewolucja jednostkowa. D) Upadek.
A) Eksperyment z podwójną szczeliną. B) Eksperyment Rutherforda ze złotą folią. C) Eksperyment z kroplami oleju Millikana. D) Eksperyment katodowy Thomsona.
A) Photon. B) Cząstka alfa. C) Neutrino. D) Cząstka beta.
A) Zasada wykluczenia Pauliego. B) Zasada niepewności. C) Zasada superpozycji. D) Zasada ochrony.
A) Quark. B) Cząsteczka. C) Atom. D) Ion.
A) Splątanie kwantowe. B) Dualizm falowo-cząsteczkowy. C) Superpozycja. D) Niepewność Heisenberga.
A) Louis de Broglie B) Max Planck C) Niels Bohr D) Albert Einstein
A) Losowy ruch cząstek B) Wpływ zmiany temperatury C) Zależność fazowa między stanami kwantowymi D) Prędkość dźwięku
A) Max Planck. B) Niels Bohr. C) Albert Einstein. D) Werner Heisenberg.
A) Orientacja orbitalu. B) Kształt orbity. C) Całkowity moment pędu. D) Główny poziom energii.
A) Bozony. B) Neutrony. C) Fermiony. D) Fotony.
A) Obserwatorzy są nieistotni dla zdarzeń kwantowych B) Pomiar jest zawsze dokładny C) Akt pomiaru wpływa na stany kwantowe D) Obserwacja tworzy masę |