A) 路易-德-布罗格利 B) 马克斯-普朗克 C) 尼尔斯-玻尔 D) 阿尔伯特-爱因斯坦
A) 电子伏特 (eV)。 B) 焦耳(J)。 C) 赫兹(Hz)。 D) 瓦特(W)。
A) 共鸣。 B) 吸收。 C) 自发排放。 D) 受激发射。
A) 质子和电子数目相等的原子。 B) 暴露在高强度激光下的原子。 C) 有一个高度激发电子的原子。 D) 磁性陷阱中的原子
A) 氢键 B) 离子键 C) 共价键 D) 范德瓦尔斯键
A) 分散。 B) 折射 C) 扩散。 D) 反思。
A) 蒸发。 B) 结晶。 C) 升华。 D) 凝结。
A) 吸收。 B) 反思。 C) 衍射 D) 折射
A) 鲜明的效果。 B) 帕申-巴克效应 C) 多普勒效应 D) 泽曼效应
A) 核物理 B) 量子力学 C) 原子物理学 D) 粒子物理学
A) 米粒散射。 B) 瑞利散射 C) 康普顿散射 D) 拉曼散射
A) 光学 B) 天体物理学 C) 热力学 D) 量子力学
A) 原子序数 B) 中子数 C) 质量数 D) 收费编号
A) 无线电波 B) 微波炉 C) 可见光 D) 伽马射线
A) 激励 B) 衰变 C) 融合 D) 电离
A) 引力 B) 强核力 C) 弱核力 D) 电磁力
A) 詹姆斯-克拉克-麦克斯韦 B) 尼尔斯-玻尔 C) J.J. 汤姆森 D) 薛定谔
A) 椭圆轨道 B) 随机轨道 C) 量化轨道 D) 圆形轨道
A) 激励 B) 融合 C) 电离 D) 衰变
A) 埃(埃) B) 纳米级 C) 厘米 D) 毫米
A) 不透明度 B) 吸收率。 C) 反射率 D) 透光率。
A) 6 B) 12 C) 8 D) 10
A) 中子和电子 B) 质子和电子 C) 电子和正电子 D) 质子和中子
A) 电子自旋态 B) 仅原子核 C) 分子结构 D) 光子相互作用
A) 远红外区域(波长约为 30 - 150 微米) B) 伽马射线区域 C) 可见光区域 D) X 射线区域
A) 电子的质量 B) 光速 C) 原子核之间的距离 D) 万有引力常数
A) 开发用于工业应用的新材料。 B) 研究黑洞的行为。 C) 理解系统的动态变化,特别是分子的动态变化。 D) 探索暗物质的性质。
A) 阿尔伯特·爱因斯坦。 B) 尼古拉·特斯拉。 C) S. E. Harris。 D) Lene Vestergaard Hau。
A) 电子显微镜。 B) 新型光学技术。 C) X射线晶体学。 D) 传统显微镜。
A) 核磁共振。 B) 低相干干涉技术。 C) 量子态测量。 D) 生物组织的超高分辨率成像。
A) 马克斯·普朗克 B) 德米特里·门捷列夫 C) 约翰·道尔顿 D) 约瑟夫·冯·弗劳恩霍费
A) 马克斯·普朗克 (Max Planck) B) 亨德里克·洛伦茨 (Hendrik Lorentz) C) 约翰·道尔顿 (John Dalton) D) 约瑟夫·冯·弗劳恩霍费 (Joseph von Fraunhofer)
A) 普朗克的量子化思想 B) 夫琅和费光谱线发现 C) 洛伦兹振荡模型 D) 爱因斯坦的光电效应理论
A) α粒子散射 B) 氢原子光谱线 C) 光电效应 D) 箱内电磁辐射
A) 阿尔伯特·爱因斯坦 B) 欧内斯特·卢瑟福 C) 马克斯·普朗克 D) 尼尔斯·玻尔
A) 它只能解释氢原子。 B) 它解释了黑体辐射。 C) 它预测了光电效应。 D) 它描述了α粒子散射。
A) 尼尔斯·玻尔 B) 埃尔温·薛定谔 C) 阿尔伯特·爱因斯坦 D) 维尔纳·海森堡
A) 路易·德布罗意 B) 马克斯·普朗克 C) 埃尔温·薛定谔 D) 维尔纳·海森堡
A) 使用蒙特卡罗方法的电子动力学 B) 量子系统在从中高速运动时的相对运动 C) 碰撞动力学中的内部自由度 D) 激光相互作用中的电磁场
A) 使用经典的蒙特卡洛方法 B) 从经典力学角度 C) 完全忽略 D) 从量子力学角度
A) 低速碰撞 B) 中等速度碰撞 C) 所有碰撞速度 D) 高速碰撞
A) 初始处理和后续处理都完全基于量子力学。 B) 只有最终状态才采用经典方法。 C) 所有处理都采用经典方法。 D) 初始条件是根据量子力学计算得到的,但后续处理采用经典方法。
A) 电离势 B) 动能 C) 激发能 D) 结合能
A) 激发态 B) 虚拟态 C) 自由态 D) 束缚态 |