A) Państwa mogą istnieć tylko niezależnie B) Stan może być kombinacją wielu stanów C) W danym momencie może istnieć tylko jeden stan D) Energia jest zachowana we wszystkich stanach
A) Kwant światła B) Pole elektromagnetyczne C) Fala energii D) Cząstka o masie
A) Cząstki istnieją tylko jako fale B) Tylko światło wykazuje dualność C) Fale nie mogą zachowywać się jak cząstki D) Cząsteczki wykazują zarówno właściwości falowe, jak i cząsteczkowe
A) Albert Einstein B) Richard Feynman C) Niels Bohr D) Max Planck
A) Cząsteczki łączą się w jedną B) Dwie cząsteczki łączą się i dzielą właściwości C) Cząsteczki nie mają na siebie wpływu D) Cząsteczki odpychają się na odległość
A) Rozpraszanie światła w ośrodku B) Absorpcja fotonów przez elektrony C) Uwalnianie światła ze wzbudzonych atomów D) Emisja elektronów, gdy światło pada na materiał
A) Przyrost masy przy wysokiej energii B) Przechodzą przez bariery, których klasycznie nie powinny C) Wyrzucanie energii w próżnię D) Zatrzymanie ruchu na czas nieokreślony
A) Masa atomu B) Gęstość cząsteczki C) Właściwości orbitali atomowych D) Prędkość światła
A) Stan materii w temperaturze bliskiej zera absolutnego B) Forma plazmy C) Ciecz pod wysokim ciśnieniem D) Gaz w temperaturze pokojowej
A) Fermiony i bozony mogą się swobodnie łączyć B) Wszystkie cząstki mogą zajmować tę samą przestrzeń C) Żadne dwa identyczne fermiony nie mogą zajmować tego samego stanu kwantowego D) Cząstki mają losowe wykluczenie
A) Opisuje naturę załamania funkcji falowej B) Twierdzi, że cząstki istnieją bez obserwacji C) Zaprzecza ona zasadzie niepewności D) Definiuje fizykę klasyczną
A) Orientacja orbitalu. B) Kształt orbity. C) Całkowity moment pędu. D) Główny poziom energii.
A) Max Planck B) Niels Bohr C) Albert Einstein D) Richard Feynman
A) Eksperyment katodowy Thomsona. B) Eksperyment z kroplami oleju Millikana. C) Eksperyment z podwójną szczeliną. D) Eksperyment Rutherforda ze złotą folią.
A) Cząstka beta. B) Neutrino. C) Photon. D) Cząstka alfa.
A) Niels Bohr. B) Albert Einstein. C) Max Planck. D) Werner Heisenberg.
A) Rozpraszanie Comptona B) Efekt fotoelektryczny C) Tunelowanie kwantowe D) Emisja termiczna
A) Prawa Newtona. B) Równania Maxwella. C) Równania Einsteina. D) Równanie Schrödingera.
A) Ion. B) Atom. C) Quark. D) Cząsteczka.
A) Cząstka o nieskończonej masie B) Cząstka o spinie równym połowie liczby całkowitej C) Stan niecząsteczkowy D) Rodzaj fali elektromagnetycznej
A) Nie jest to związane z fizyką cząstek elementarnych B) Dotyczy tylko zjawisk optycznych C) Opisuje ruch klasyczny D) Łączy w sobie mechanikę kwantową i teorię względności
A) Losowy ruch cząstek B) Zależność fazowa między stanami kwantowymi C) Prędkość dźwięku D) Wpływ zmiany temperatury
A) Akt pomiaru wpływa na stany kwantowe B) Obserwacja tworzy masę C) Pomiar jest zawsze dokładny D) Obserwatorzy są nieistotni dla zdarzeń kwantowych
A) Superpozycja. B) Niepewność Heisenberga. C) Splątanie kwantowe. D) Dualizm falowo-cząsteczkowy.
A) Zasada niepewności. B) Zasada wykluczenia Pauliego. C) Zasada ochrony. D) Zasada superpozycji.
A) Neutrony. B) Bozony. C) Fermiony. D) Fotony.
A) Albert Einstein B) Max Planck C) Niels Bohr D) Louis de Broglie
A) Masa. B) Długość fali. C) Opłata. D) Gęstość.
A) Upadek. B) Dekoherencja. C) Termodynamika. D) Ewolucja jednostkowa. |