![]()
A) Max Planck. B) Niels Bohr. C) Louis de Broglie. D) Albert Einstein.
A) Hertz (Hz). B) Watt (W). C) Elektronowolt (eV). D) Dżul (J).
A) Rezonans. B) Wchłanianie. C) Spontaniczna emisja. D) Emisja stymulowana.
A) Atom wystawiony na działanie światła laserowego o wysokiej intensywności. B) Atom z równą liczbą protonów i elektronów. C) Atom trzymany w pułapce magnetycznej. D) Atom z jednym wysoko wzbudzonym elektronem.
A) Wiązanie Van der Waalsa. B) Wiązanie wodorowe. C) Wiązanie jonowe. D) Wiązanie kowalencyjne.
A) Dyspersja. B) Refleksja. C) Refrakcja. D) Dyfuzja.
A) Odparowanie. B) Sublimacja. C) Krystalizacja. D) Kondensacja.
A) Dyfrakcja. B) Refrakcja. C) Refleksja. D) Wchłanianie.
A) Efekt Dopplera. B) Wyraźny efekt. C) Efekt Zeemana. D) Efekt Paschena-Backa.
A) Słabe siły jądrowe B) Silne siły jądrowe C) Siła grawitacji D) Siła elektromagnetyczna
A) 10 B) 6 C) 8 D) 12
A) Rozpraszanie Comptona. B) Rozpraszanie Rayleigha. C) Rozproszenie Mie. D) Rozpraszanie Ramana.
A) Protony i neutrony B) Neutrony i elektrony C) Elektrony i pozytony D) Protony i elektrony
A) Rozpad B) Wzbudzenie C) Jonizacja D) Fuzja
A) Fuzja B) Wzbudzenie C) Jonizacja D) Rozpad
A) Mechanika kwantowa B) Astrofizyka C) Termodynamika D) Optyka
A) Angstrem (Å) B) Nanometr C) Centymetr D) Milimetr
A) Współczynnik odbicia. B) Przepuszczalność. C) Krycie. D) Absorbancja.
A) Mikrofale B) Światło widzialne C) Promienie gamma D) Fale radiowe
A) Erwin Schrödinger B) James Clerk Maxwell C) J.J. Thomson D) Niels Bohr
A) Orbity kołowe B) Losowe orbity C) Orbity skwantowane D) Orbity eliptyczne
A) Liczba masowa B) Numer doładowania C) Liczba atomowa D) Liczba neutronów
A) Fizyka atomowa B) Fizyka cząstek elementarnych C) Fizyka jądrowa D) Mechanika kwantowa
A) Wyłącznie jądra atomowe B) Stany spinowe elektronów C) Interakcje fotonów D) Struktura molekularna
A) Obszar światła widzialnego B) Obszar promieni gamma C) Obszar promieni rentgenowskich D) Obszar dalekiej podczerwieni (długość fali około 30-150 μm)
A) Masa elektronów B) Odległość między jądrami atomowymi C) Stała grawitacji D) Prędkość światła
A) Badanie właściwości ciemnej materii. B) Opracowywanie nowych materiałów do zastosowań przemysłowych. C) Badanie zachowania się czarnych dziur. D) Zrozumienie dynamiki systemów, szczególnie w odniesieniu do cząsteczek.
A) Lene Vestergaard Hau. B) S. E. Harris. C) Albert Einstein. D) Nikola Tesla.
A) Krystalografia rentgenowska. B) Mikroskopia elektronowa. C) Nowoczesne techniki optyczne. D) Tradycyjna mikroskopia.
A) Interferometria o niskiej koherencji. B) Pomiar stanów kwantowych. C) Wysokorozdzielcza obrazowanie tkanek biologicznych. D) Rezonans magnetyczny jądrowy.
A) Dmitrij Mendelejew B) Max Planck C) John Dalton D) Joseph von Fraunhofer
A) Max Planck B) Joseph von Fraunhofer C) John Dalton D) Hendrik Lorentz
A) Koncepcje kwantyzacji Maxa Plancka B) Model oscylatora Lorentza C) Odkrycie linii widmowych przez Josepha von Fraunhofera D) Teoria efektu fotoelektrycznego Alberta Einsteina
A) Efekt fotoelektryczny B) Rozpraszanie cząstek alfa C) Promieniowanie elektromagnetyczne wewnątrz zamkniętego pojemnika D) Linię widmową wodoru
A) Max Planck B) Albert Einstein C) Niels Bohr D) Ernest Rutherford
A) Model ten tłumaczył zjawisko promieniowania ciała doskonale czarnego. B) Model ten przewidywał zjawisko efektu fotoelektrycznego. C) Model ten opisywał rozpraszanie cząstek alfa. D) Model ten mógł wyjaśnić jedynie zachowanie atomu wodoru.
A) Niels Bohr B) Erwin Schrödinger C) Werner Heisenberg D) Albert Einstein
A) Werner Heisenberg B) Erwin Schrödinger C) Max Planck D) Louis de Broglie
A) Względny ruch układów kwantowych przy średnich i wysokich prędkościach. B) Pole elektromagnetyczne w procesach laserowych. C) Dynamika elektronów przy użyciu metod Monte-Carlo. D) Wewnętrzne stopnie swobody w dynamice zderzeń.
A) Zgodnie z mechaniką kwantową B) Zgodnie z mechaniką klasyczną C) Z wykorzystaniem klasycznych metod Monte Carlo D) Całkowicie pomijane
A) Zderzenia przy niskich prędkościach B) Zderzenia przy wysokich prędkościach C) Zderzenia przy średnich prędkościach D) Wszystkie prędkości zderzeń
A) Tylko stan końcowy jest modelowany przy użyciu metod klasycznych. B) Warunki początkowe są obliczane zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej, ale dalsze modelowanie jest oparte na metodach klasycznych. C) Wszystkie etapy modelowania są oparte na metodach klasycznych. D) Zarówno warunki początkowe, jak i kolejne etapy modelowania są w pełni oparte na zasadach mechaniki kwantowej.
A) Energia wzbudzenia B) Energia kinetyczna C) Potencjał jonizacji D) Energia wiązania
A) Stan wzbudzony B) Stan swobodny C) Stan wirtualny D) Stan związany |