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