A) Mechanika klasyczna B) Statystyczne zachowanie systemów kwantowych C) Kinetyczna teoria gazów D) Kwantowa teoria pola
A) Rozkład Fermiego-Diraca B) Rozkład Plancka C) Rozkład Maxwella-Boltzmanna D) Rozkład Bosego-Einsteina
A) Dwa identyczne fermiony nie mogą zajmować tego samego stanu kwantowego B) Cząstki wykazują skwantowane poziomy energii C) Wszystkie cząstki posiadają dualizm fala-cząstka D) Cząstki oddziałują na siebie za pomocą siły elektromagnetycznej
A) Stała dla wszystkich systemów kwantowych B) Zależy od prędkości cząstek C) Równa energii kinetycznej cząsteczek D) Dany przez funkcję podziału
A) Wymiana energii aż do osiągnięcia równowagi B) Splątanie kwantowe C) Zderzenie cząstek kwantowych D) Zmiana pozycji cząsteczek
A) Opisuje interakcje między cząsteczkami B) Uwzględnia różne stany kwantowe o tej samej energii C) Zapewnia, że wszystkie cząstki mają taką samą energię D) Określa prędkość cząstek kwantowych
A) Wprowadzenie losowości i niepewności do właściwości systemu B) Stabilizacja równowagi systemu C) Upewnij się, że wszystkie cząstki mają taką samą energię D) Zwiększenie ogólnej energii systemu
A) Właściwości splątania kwantowego B) Związek między energią potencjalną i kinetyczną w układzie C) Prędkość cząstek w gazie kwantowym D) Średnia droga swobodna cząstek kwantowych
A) Zapewnienie równowagi w systemie B) Przyspieszenie interakcji cząsteczek C) Tworzenie gradientów temperatury w systemach D) Zmiana poziomów energetycznych cząstek
A) Określa ruch cząsteczek B) Reguluje temperaturę systemu C) Wpływa na ciśnienie w układzie D) Kontroluje liczbę cząstek w systemie
A) Wielki zespół kanoniczny. B) Zespół izobaryczny. C) Zespół kanoniczny. D) Zespół mikrokanoniczny. |