Kuis 08 "Gejala Kuantum"

Kuis 08 "Gejala Kuantum"

12th Grade

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Fenomena Kuantum 3

Fenomena Kuantum 3

12th Grade

10 Qs

Gejala Kuantum

Gejala Kuantum

12th Grade

10 Qs

Perbedaan Fisika Klasik dan Kuantum

Perbedaan Fisika Klasik dan Kuantum

12th Grade

10 Qs

Fenomena Kuantum

Fenomena Kuantum

12th Grade

10 Qs

Kuis konsep Fisika Kuantum

Kuis konsep Fisika Kuantum

12th Grade

15 Qs

Quiz Fenomena Kuantum

Quiz Fenomena Kuantum

9th - 12th Grade

10 Qs

Radiasi Benda Hitam dan Efek Compton

Radiasi Benda Hitam dan Efek Compton

12th Grade

12 Qs

Quiz Hukum Radiasi Benda Hitam

Quiz Hukum Radiasi Benda Hitam

12th Grade

15 Qs

Kuis 08 "Gejala Kuantum"

Kuis 08 "Gejala Kuantum"

Assessment

Quiz

Physics

12th Grade

Easy

Created by

Ali Shodiqin

Used 2+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apa yang dimaksud dengan Prinsip Ketidakpastian Heisenberg dalam mekanika kuantum?

Prinsip Ketidakpastian Heisenberg tidak memiliki dampak signifikan dalam mekanika kuantum.

Prinsip Ketidakpastian Heisenberg berlaku hanya untuk partikel atomik yang besar, bukan untuk partikel sub-atomik.

Prinsip Ketidakpastian Heisenberg adalah konsep dalam mekanika kuantum yang menyatakan bahwa partikel sub-atomik memiliki posisi dan momentum yang pasti.

Prinsip Ketidakpastian Heisenberg adalah konsep dalam mekanika kuantum yang menyatakan bahwa kita tidak dapat secara bersamaan mengetahui posisi dan momentum partikel sub-atomik dengan presisi yang sama.

Answer explanation

Prinsip Ketidakpastian Heisenberg adalah konsep dalam mekanika kuantum yang menyatakan bahwa kita tidak dapat secara bersamaan mengetahui posisi dan momentum partikel sub-atomik dengan presisi yang sama.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bagaimana konsep Superposisi Kuantum membedakan partikel kuantum dengan partikel klasik?

Partikel kuantum hanya dapat berada dalam satu keadaan pada suatu waktu, sama seperti partikel klasik.

Partikel kuantum dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan, sedangkan partikel klasik hanya dapat berada dalam satu keadaan pada suatu waktu.

Superposisi Kuantum tidak membedakan antara partikel kuantum dan partikel klasik.

Partikel kuantum tidak dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan.

Answer explanation

Partikel kuantum dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan, sedangkan partikel klasik hanya dapat berada dalam satu keadaan pada suatu waktu.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Jelaskan apa yang dimaksud dengan Entanglement Kuantum dan mengapa fenomena ini penting dalam kuantum?

Entanglement Kuantum adalah fenomena di mana partikel kuantum berinteraksi dengan partikel materi biasa secara langsung.

Entanglement Kuantum adalah fenomena di mana dua atau lebih partikel kuantum saling terkait secara kuat, sehingga keadaan satu partikel tidak dapat dipisahkan dari keadaan partikel lainnya, bahkan jika partikel tersebut berjauhan. Fenomena ini penting dalam kuantum karena melibatkan hubungan yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik, dan memiliki aplikasi dalam teknologi kuantum seperti komputasi kuantum dan kriptografi kuantum.

Entanglement Kuantum hanya terjadi pada partikel kuantum yang berada dalam keadaan tertentu.

Entanglement Kuantum tidak memiliki aplikasi praktis dalam teknologi kuantum.

Answer explanation

Entanglement Kuantum adalah fenomena di mana dua atau lebih partikel kuantum saling terkait secara kuat, sehingga keadaan satu partikel tidak dapat dipisahkan dari keadaan partikel lainnya, bahkan jika partikel tersebut berjauhan. Fenomena ini penting dalam kuantum karena melibatkan hubungan yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik, dan memiliki aplikasi dalam teknologi kuantum seperti komputasi kuantum dan kriptografi kuantum.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apa yang dimaksud dengan Kuantum Tunneling dan berikan contoh fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari?

Kuantum Tunneling hanya terjadi di alam semesta lain

Contoh kuantum tunneling adalah teleportasi manusia

Kuantum Tunneling adalah fenomena di mana partikel dapat melewati rintangan energi yang seharusnya tidak mungkin dilalui berdasarkan hukum klasik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah proses diode tunneling dalam perangkat semikonduktor.

Kuantum Tunneling adalah fenomena di mana partikel bergerak dengan kecepatan tinggi

Answer explanation

Kuantum Tunneling adalah fenomena di mana partikel dapat melewati rintangan energi yang seharusnya tidak mungkin dilalui berdasarkan hukum klasik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah proses diode tunneling dalam perangkat semikonduktor.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bagaimana perbedaan antara partikel dan gelombang dalam konteks kuantum?

Partikel memiliki sifat partikel seperti massa dan posisi, sementara gelombang memiliki sifat gelombang seperti frekuensi dan panjang gelombang.

Partikel tidak memiliki massa, sedangkan gelombang memiliki massa.

Partikel tidak memiliki sifat gelombang, sedangkan gelombang tidak memiliki sifat partikel.

Partikel tidak memiliki posisi, sedangkan gelombang memiliki posisi.

Answer explanation

Partikel memiliki sifat partikel seperti massa dan posisi, sementara gelombang memiliki sifat gelombang seperti frekuensi dan panjang gelombang.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Jelaskan konsep Kuantum Teleportasi dan bagaimana hal ini berhubungan dengan prinsip kuantum lainnya?

Kuantum Teleportasi adalah fenomena di mana informasi kuantum dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa perlu perjalanan fisik. Hal ini berhubungan dengan prinsip kuantum lainnya seperti superposisi dan entangled particles.

Kuantum Teleportasi adalah proses pengiriman objek fisik dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat

Kuantum Teleportasi tidak memiliki keterkaitan dengan prinsip kuantum lainnya

Kuantum Teleportasi hanya berlaku dalam dunia kuantum dan tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari

Answer explanation

Kuantum Teleportasi adalah fenomena di mana informasi kuantum dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa perlu perjalanan fisik. Hal ini berhubungan dengan prinsip kuantum lainnya seperti superposisi dan entangled particles.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Mengapa Prinsip Ketidakpastian Heisenberg menjadi prinsip penting dalam mekanika kuantum?

Karena menghilangkan ketidakpastian dalam perhitungan kuantum

Karena menunjukkan batasan intrinsik dalam mengetahui sifat partikel sub-atomik, yang mempengaruhi cara kita memahami dan memodelkan perilaku sistem kuantum.

Karena memungkinkan pengukuran yang akurat dalam skala sub-atomik

Karena membatasi perkembangan teknologi dalam fisika kuantum

Answer explanation

Karena menunjukkan batasan intrinsik dalam mengetahui sifat partikel sub-atomik, yang mempengaruhi cara kita memahami dan memodelkan perilaku sistem kuantum.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?