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