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