A) Луї де Бройль. B) Нільс Бор. C) Альберт Ейнштейн. D) Макс Планк.
A) Електронвольт (еВ). B) Ват (W). C) Герц (Гц). D) Джоуль (Дж).
A) Спонтанна емісія. B) Резонанс. C) Поглинання. D) Стимульоване випромінювання.
A) Атом, що піддається впливу високоінтенсивного лазерного світла. B) Атом з одним високозбудженим електроном. C) Атом з рівною кількістю протонів та електронів. D) Атом, утримуваний у магнітній пастці.
A) Іонний зв'язок. B) Водневий зв'язок. C) Зв'язок Ван-дер-Ваальса. D) Ковалентний зв'язок.
A) Дифузія. B) Відображення. C) Заломлення. D) Розсіювання.
A) Конденсат. B) Випаровування. C) Кристалізація. D) Сублімація.
A) Заломлення. B) Відображення. C) Дифракція. D) Поглинання.
A) Ефект Пасхального повернення. B) Ефект Старка. C) Ефект Зеємана. D) Ефект Доплера.
A) Сила тяжіння B) Слабка ядерна сила C) Потужна ядерна сила D) Електромагнітна сила
A) Видиме світло B) Гамма-промені C) Мікрохвильові печі D) Радіохвилі
A) Кругові орбіти B) Випадкові орбіти C) Еліптичні орбіти D) Квантовані орбіти
A) Джей Джей Томсон B) Ервін Шредінгер C) Нільс Бор D) Джеймс Клерк Максвелл
A) Ангстрем (Å) B) Міліметр. C) Нанометр D) Сантиметр.
A) Віддзеркалення. B) Поглинання. C) Коефіцієнт пропускання. D) Непрозорість.
A) 8 B) 6 C) 12 D) 10
A) Релеєвське розсіювання. B) Мі розбігаються. C) Комптонівське розсіювання. D) Раманівське розсіювання.
A) Протони та нейтрони B) Нейтрони та електрони C) Протони та електрони D) Електрони та позитрони
A) Термодинаміка B) Квантова механіка C) Астрофізика D) Оптика
A) Ядерна фізика B) Фізика елементарних частинок C) Квантова механіка D) Атомна фізика
A) Атомний номер B) Число нейтронів C) Масове число D) Номер заряду
A) Збудження B) Іонізація C) Злиття D) Занепад
A) Занепад B) Злиття C) Іонізація D) Збудження
A) Молекулярна структура B) Стани спіну електронів C) Лише атомні ядра D) Взаємодії з фотонами
A) В далекоінфрачервоній області (довжина хвилі приблизно 30 - 150 мкм) B) В області гамма-випромінювання C) В області видимого світла D) В області рентгенівського випромінювання
A) Відстань між ядрами. B) Гравітаційна стала. C) Маса електронів. D) Швидкість світла.
A) Розробка нових матеріалів для промислових застосувань. B) Вивчення поведінки чорних дір. C) Дослідження властивостей темної матерії. D) Вивчення динаміки систем, особливо молекул.
A) Нікола Тесла. B) Альберт Ейнштейн. C) Лене Вестергаард Хау. D) С. Е. Гарріс.
A) Нові оптичні методи. B) Традиційна мікроскопія. C) Рентгеноструктурний аналіз. D) Електронна мікроскопія.
A) Високоякісна візуалізація біологічних тканин. B) Ядерно-магнітна резонансна спектроскопія. C) Вимірювання квантового стану. D) Інтерферентометрія з низькою когерентністю.
A) Дмитро Менделєєв B) Джон Дальтон C) Йозеф фон Фраунгофер D) Макс Планк
A) Джон Дальтон B) Макс Планк C) Гендрік Лорренц D) Йозеф фон Фраунгофер
A) Відкриття спектральних ліній Фраунгофером B) Модель осцилятора Лорренца C) Теорія фотоефекту Ейнштейна D) Ідеї Планка про квантування
A) Розсіювання альфа-частинок B) Електромагнітне випромінювання всередині коробки C) Спектральні лінії водню D) Фотоефект
A) Альберт Ейнштейн B) Ернест Резерфорд C) Макс Планк D) Нільс Бор
A) Вона могла пояснити лише поведінку водню. B) Вона передбачала фотоефект. C) Вона описувала розсіювання альфа-частинок. D) Вона пояснювала випромінювання абсолютно чорного тіла.
A) Вернер Гейзенберг B) Альберт Ейнштейн C) Ервін Шредінгер D) Нільс Бор
A) Луї де Бройль B) Вернер Гейзенберг C) Ервін Шредінгер D) Макс Планк
A) Електромагнітне поле в лазерних взаємодіях. B) Відносний рух квантових систем при середніх та високих швидкостях. C) Внутрішні ступені свободи в процесах зіткнень. D) Динаміка електронів з використанням методів Монте-Карло.
A) Відповідно до класичної механіки B) За допомогою класичних методів Монте-Карло C) Згідно з квантовою механікою D) Повністю ігноруються
A) Усі швидкості зіткнень B) Зіткнення при низьких швидкостях C) Зіткнення при високих швидкостях D) Зіткнення при середніх швидкостях
A) Лише кінцевий стан моделюється класичним способом. B) Усі обчислення проводяться класичним способом. C) Початкові умови розраховуються за допомогою квантової механіки, але подальші обчислення проводяться класичним способом. D) Як початкові, так і подальші обчислення повністю базуються на принципах квантової механіки.
A) Енергія іонізації B) Енергія збудження C) Кінетична енергія D) Енергія зв'язку
A) Зв'язаний стан B) Збуджений стан C) Віртуальний стан D) Вільний стан |