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