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