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