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