A) Foton B) Nötron C) Proton D) Elektron
A) Louis de Broglie B) Max Planck C) Erwin Schrödinger D) Niels Bohr
A) Dolanıklık B) Dekoherans C) Tünel açma D) Süperpozisyon
A) Dalga-Parçacık İkiliği B) Kuantum Süperpozisyonu C) Kuantum Dolanıklığı D) Kuantum Tünelleme
A) Newton'un denklemi B) Planck denklemi C) Schrödinger denklemi D) Einstein'ın denklemi
A) Qubit B) Bayt C) Nibble D) Bit
A) Klasik Mekanik B) Özel Görelilik C) Astrofizik D) Kuantum Mekaniği
A) Kuantum Tünelleme B) Kuantum Dolanıklığı C) Kuantum Süperpozisyonu D) Dalga Fonksiyonu Çökmesi
A) Sadece optik mikroskopla incelenebilen ölçeklerde B) Sadece makroskopik ölçeklerde C) Sadece astronomik ölçeklerde D) Atom ölçeğinde ve bunun altındaki ölçeklerde
A) Makroskopik haller B) Sürekli haller C) Klasik haller D) Bağlı haller
A) Belirsizlik ilkesi B) Süperpozisyon ilkesi C) Dalga-parçacık ikiliği D) Uyumluluk ilkesi
A) Max Planck B) Niels Bohr C) Erwin Schrödinger D) Albert Einstein
A) Olasılık yoğunluğu B) Dalga fonksiyonu C) Hamiltonyen D) Klasik yörünge
A) Heisenberg belirsizlik ilkesi B) Dirac'ın formülasyonu C) Born kuralı D) Schrödinger denklemi
A) Heisenberg'in belirsizlik ilkesi B) Schrödinger'in kedisi C) Einstein'ın teorisi D) Bell teoremi
A) Geometri, trigonometri, mantık B) İstatistik, olasılık, kombinatorik C) Karmaşık sayılar, doğrusal cebir, diferansiyel denklemler, grup teorisi D) Cebirsel topoloji, sayı teorisi, kalkülüs
A) Gizli değişkenlerin varlığını kanıtlar. B) Herhangi bir mesafede anında iletişim kurmaya olanak tanır. C) Işık hızından daha hızlı sinyal göndermeye izin vermez. D) Belirsizlik ilkesini geçersiz kılar.
A) Max Planck'ın kara cisim ışımasına yönelik çözümü B) Niels Bohr'un atom modeli C) Erwin Schrödinger'in dalga denklemi D) Albert Einstein'ın 1905 tarihli makalesi
A) Bir öz durum B) Bir çökmüş durum C) Bir karışık durum D) Bir süperpozisyon durumu
A) Durum, karışık bir duruma geçer. B) Durum, ilgili özvektöre veya normalleştirilmiş projeksiyona çöker. C) Durum, önceki haline göre ortogonal hale gelir. D) Durum değişmeden kalır.
A) Sürekli doğası B) Olasılıksal doğası C) Belirli sonuçlar veren doğası D) Doğrusal doğası
A) ψ B) i C) H D) ℏ (h-bar)
A) Ortogonal B) Hermitian C) Üniter D) Diagonalize edilebilir
A) eiHt/ħ B) e-Ht/ħ C) eHt/ħ D) e-iHt/ħ
A) [X^, P^] = iℏ B) [X^, P^] = ℏ C) [X^, P^] = 0 D) [X^, P^] = -iℏ
A) σ_X σ_P ≥ ℏ/2 B) σ_X + σ_P ≥ ℏ/2 C) σ_X σ_P ≤ ℏ/2 D) σ_X / σ_P ≥ ℏ/2
A) [A, B] = AB - BA B) [A, B] = A + B C) [A, B] = BA - AB D) [A, B] = AB
A) σ_A / σ_B ≥ (1/2) |⟨[A, B]⟩| B) σ_A + σ_B ≥ (1/2) |⟨[A, B]⟩| C) σ_A σ_B ≤ (1/2) |⟨[A, B]⟩| D) σ_A σ_B ≥ (1/2) |⟨[A, B]⟩|
A) -ℏ² ∂/∂x B) ℏ ∂/∂x C) -iℏ ∂/∂x D) iℏ ∂/∂x
A) Hidrojen atomu B) Makroskopik bir nesne C) Helyum atomu D) Çok sayıda elektron içeren bir molekül
A) Hiçbiri doğru bir şekilde ölçülemez. B) Sadece bunlardan birinin kesin olarak ölçülmesi gerekir. C) Her ikisi de aynı anda kesin olarak ölçülebilir. D) Her ikisi de aynı anda, istediğimiz düzeyde kesin olarak bilinemez.
A) ψ(t) = Hψ(0) B) ψ(t) = ℏψ(0) C) ψ(t) = eiHt/ℏ ψ(0) D) ψ(t) = e-iHt/ℏ ψ(0)
A) Birleşik Hilbert uzayları. B) Tensör çarpımları. C) Azaltılmış yoğunluk matrisleri. D) Durum vektörleri.
A) Werner Heisenberg B) Erwin Schrödinger C) Paul Dirac D) Richard Feynman
A) Dalga mekaniği B) Dönüşüm teorisi C) Feynman'ın yol integrali formülasyonu D) Matris mekaniği
A) Dalga fonksiyonu B) Yol integrali C) Hamiltonyen (H) D) Üniter operatör
A) Erwin Schrödinger B) Emmy Noether C) Werner Heisenberg D) Paul Dirac
A) Ne konumdaki ne de momentumdaki yayılımda bir değişiklik olmaz. B) Konumdaki yayılım küçülürken, momentumdaki yayılım büyür. C) Hem konumdaki hem de momentumdaki yayılım büyür. D) Hem konumdaki hem de momentumdaki yayılım küçülür.
A) Bu bölgenin dışı B) Kutunun kenarları C) Belirli bir bölge D) Her yer
A) E_n = ℏk² / (2m) B) E_n = (ℏ²π²n²) / (2mL²) C) E_n = n²h² / (8mL²) D) E_n = h / (2π)
A) Merdiven yöntemi B) Varyasyonel yöntem C) Yol integrali formülasyonu D) Sonlu elemanlar yöntemi
A) Foton kaynağı B) Faz kaydırıcı C) Dedektör D) Işın ayırıcı
A) Astrofizik B) Katı hal fiziği C) Termodinamik D) Klasik mekanik
A) Konfigürasyon uzayı B) Faz uzayı C) Hilbert uzayı D) Öklid uzayı
A) Dalga fonksiyonları B) Üniter matrisler C) Öz değerler D) Hermitian operatörler
A) Kuantumlama B) Dekorelasyon C) Klasikleştirme D) Süperpozisyon
A) Potansiyel enerji B) Isı enerjisi C) Relativistik olmayan kinetik enerji D) Relativistik kinetik enerji
A) Yerçekimi kuvveti B) Mekanik özellikler C) Isıl genleşme D) Klasik özellikler
A) Elektromanyetik etkileşim B) Güçlü nükleer kuvvet C) Yerçekimi etkileşimleri D) Zayıf nükleer kuvvet
A) Maxwell denklemleri kullanılarak B) Newton'un yerçekimi yasası aracılığıyla C) Klasik Coulomb potansiyeli kullanılarak D) Heisenberg'in belirsizlik ilkesi kullanılarak
A) Çift yarık deneyi B) Fotoelektrik etki C) Stern-Gerlach deneyi D) Michelson-Morley deneyi
A) Zayıf nükleer kuvveti taşıyan W bozonu. B) Yerçekimi kuvvetini taşıyan graviton. C) Elektromanyetik kuvveti taşıyan foton. D) Güçlü nükleer kuvveti taşıyan gluon.
A) Noktasal parçacıklar B) Tek boyutlu ipler C) Spin ağları olarak adlandırılan, sonlu döngüler D) Kuantum alanları
A) Bir kuantum alanı B) Bir parçacık C) Bir sicim D) Bir spin köpüğü
A) İlişkisel kuantum mekaniği B) Çoklu evrenler yorumu C) Bohm mekaniği D) Kopenhag yorumu
A) Schrödinger'in kedisi B) Bell testleri C) Einstein-Podolsky-Rosen paradoksu D) Heisenberg'in belirsizlik ilkesi
A) Einstein'ın determinizmi B) Çoklu evrenler yorumu C) Kopenhag yorumu ile ilişkili fikirler D) Bohm mekaniği
A) Kopenhag yorumu B) Bohm mekaniği C) Çoklu evrenler yorumu D) İlişkisel kuantum mekaniği
A) Gustav Kirchhoff B) J. J. Thomson C) Michael Faraday D) Thomas Young
A) Beşinci Solvay Konferansı B) Birinci Solvay Konferansı C) Dünya Fizik Sempozyumu D) Uluslararası Matematikçiler Kongresi |