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