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