A) Werner Heisenberg B) Niels Bohr C) Albert Einstein D) Max Planck
A) O estudo da termodinâmica B) O estudo da ótica clássica C) O estudo da relatividade geral D) O estudo da forma como a luz e a matéria interagem a nível quântico
A) Um dispositivo de medição do comprimento de onda B) Um tipo de lente C) Uma estrutura ressonante que confina a luz D) Uma experiência com espelhos
A) Louis de Broglie B) Wolfgang Pauli C) Erwin Schrödinger D) Richard Feynman
A) Polarização B) Interferência C) Difração D) Refração
A) Ambiguidade quântica B) Destruição do emaranhamento C) Incerteza da medição D) Colapso da função de onda
A) Louis de Broglie B) Max Planck C) Albert Einstein D) Niels Bohr
A) A teoria segundo a qual a luz se comporta simultaneamente como onda e como partícula B) A lei de que a energia não pode ser criada ou destruída C) O princípio segundo o qual as partículas podem existir em vários estados simultaneamente D) O princípio que estabelece que certos pares de propriedades físicas, como a posição e o momento, não podem ser conhecidos simultaneamente com precisão
A) Um tipo de computador que utiliza bits quânticos (qubits) para efetuar cálculos B) Um computador que pode funcionar a uma velocidade superior à da luz C) Um computador com ótica avançada D) Um supercomputador
A) Função de onda em colapso B) Emaranhamento C) Sobreposição D) Interferência
A) Luz térmica B) Estado coerente C) Luz clássica D) Luz espremida
A) Portas lógicas quânticas B) Emaranhamento quântico C) Armadilha óptica ou pinças ópticas D) Teletransporte quântico
A) Os "feixes gêmeos" são gerados por meio da conversão paramétrica espontânea. B) Aniquilação de fótons. C) Emissão espontânea. D) Absorção estimulada.
A) Estatísticas de número de fótons super-Poissonianas. B) Estatísticas de número de fótons de Poisson. C) Estatísticas de número de fótons sub-Poissonianas. D) Estatísticas de número de fótons gaussianas.
A) Glauber e Mandel B) Kimble e colaboradores C) Klauder e Sudarshan D) Chu, Cohen-Tannoudji e Phillips
A) Química quântica B) Teoria da informação quântica C) Mecânica quântica D) Fótica
A) Estabilidade da população. B) Equilíbrio da população. C) Inversão de população. D) Diminuição da população.
A) 1985 B) 1977 C) 1995 D) 1965
A) Elas podem existir sem energia. B) Elas viajam mais lentamente do que a velocidade da luz no vácuo. C) Elas carregam quantidades discretas de massa. D) Elas são descritas por uma função de onda distribuída em uma região finita.
A) Niels Bohr. B) E.C. George Sudarshan, em 1960. C) Albert Einstein. D) Richard Feynman.
A) Absorção. B) Refração. C) Emissão estimulada. D) Emissão espontânea.
A) Portas lógicas quânticas B) Emaranhamento quântico C) Processos ultrarrápidos D) Teletransporte quântico
A) 1954 B) 1921 C) 1905 D) 1933
A) Ciência dos lasers B) Fótica C) Física atômica D) Eletrônica quântica
A) Niels Bohr B) Albert Einstein C) Max Planck D) John R. Klauder |