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