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