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