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