Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

наножуйе 30

Total questions: 30

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Кванттық механиканы құрудың алғышарты келесідей болды

a)

қара дененің сәулеленуі

b)

Эфир мәселесі

c)

Галилей түрлендірулеріне қатысты Максвелл теңдеулерінің инварианттық емес мәселесі

d)

Өзара әрекеттесулердің берілу жылдамдығының ақырғы мәселесі

e)

Классикалық динамикалық жүйелердің тұрақтылық мәселесі

2.

Де Бройль толқынына сәйкес келетін энергия өрнекпен анықталады

a)

E=mc2E=mc^2

b)

E=mv22E=\frac{mv^2}{2}

c)

E=32kTE=\frac{3}{2}kT

d)

E=m0c2E=m_0c^2

e)

E=mc2−m0c2E=mc^2-m_0c^2

3.

Бөлшектердің спинін ескермеген релелативті емес кванттық механика дамыды

a)

Шредингер

b)

Борн

c)

Паули

d)

Бор

e)

Лежандр

4.

Бөлшектердің спинін ескере отырып, кванттық механика дамыды

a)

Дирак

b)

Шредингер

c)

Гейзенберг

d)

Бор

e)

Шредингер және Гейзенберг

5.

Физикалық шаманың әр өлшеуінде

a)

Сәйкес оператордың мүмкін мәндерінің бірін аламыз

b)

сәйкес оператордың меншікті мәні

c)

орташа мән

d)

Физикалық шаманың ықтимал мәні

e)

Шама толқындық функцияның кеңею коэффициентіне пропорционалды

6.

C‾\overline{C} Оператордың сызықтығы (A = тұрақты, B = тұрақты)

a)

C‾(Aψ1+Bψ2)=AC‾ψ2+BC‾ψ1\overline{C}\left(A\psi_1+B\psi_2\right)=A\overline{C}\psi_2+B\overline{C}\psi_1

b)

C‾(ψ1+ψ2)=C‾ψ1+BCψ2\overline{C}\left(\psi_1+\psi_2\right)=\overline{C}\psi_1+BC\psi_2

c)

C‾(ψ1⋅ψ2)=C‾ψ1+C‾ψ2\overline{C}\left(\psi_1\cdot\psi_2\right)=\overline{C}\psi_1+\overline{C}\psi_2

d)

C‾(ψ1+ψ2)=ψ1+ψ2\overline{C}\left(\psi_1+\psi_2\right)=\psi_1+\psi_2

e)

C‾(ψ1ψ2)=ψ1ψ2\overline{C}\left(\psi_1\psi_2\right)=\psi_1\psi_2

7.

Бор постулаттарында

a)

Қозғалмайтын орбиталардың болуы

b)

Жалпыланған импульс дискреттілігі

c)

Массаның дискреттілігі

d)

Кеңістіктік кванттау

e)

Уақытты кванттау

8.

Тек бірнеше нанометрлерден тұратын жартылай өткізгіш нанокристал

a)

Кванттық нүкте

b)

Кванттық ит

c)

бактерия

d)

Амеба

e)

Кванттық қуыс

9.

Толқын-бөлшектердің қосарлылығы расталды

a)

К ристалдық тордағы элементар бөлшектердің дифракциясы

b)

Акустикалық толқындардың дифракциясы бойынша тәжірибелерде

c)

Алыстағы зарядталған бөлшектердің әрекеттесуі

d)

Әр түрлі көздерден лазер сәулелерінің интерференциясы бойынша тәжірибелерде

e)

Өте жылдам зарядталған бөлшектерге арналған тәжірибелерде

10.

Cn(n,0) нано түтік деп аталады

a)

зиг-заг конфигурациясының нано түтік

b)

графен

c)

фуллерен

d)

хирал конфигурациясының нано түтік

e)

arm-chair конфигурациясының нано түтік

11.

Диффузия коэффициенттерінің өзгеруі

a)

Ішкі типтің көлемдік әсерлері

b)

Өлшем әсерлері

c)

Сыртқы типтің көлемдік әсерлері

d)

Кванттық эффекттер

e)

Классикалық эффекттер

12.

Атом деңгейінде олардың микроқұрылымын басқарылатын манипуляция көмегімен агломерацияланған материалдарды бөлуге болады

a)

үш категория

b)

Екі категория

c)

Төрт категория

d)

алты категория

e)

Бес категория

13.

Жіп тәрізді құрылымдар

a)

2D-жүйелер

b)

1D жүйесі

c)

0D-нөлдік құрылымдар

d)

3D-жүйелер

e)

текше

14.

Қабатты құрылымдар

a)

1D жүйесі

b)

2D-жүйелер

c)

0D-нөлдік құрылымдар

d)

3D-жүйелер

e)

текше

15.

Нано-тесіктер

a)

0D-нөлдік құрылымдар

b)

2D-жүйелер

c)

1D жүйесі

d)

3D-жүйелер

e)

текше

16.

Тең теңестірілген кристаллиттер

a)

3D-жүйелер

b)

2D-жүйелер

c)

1D жүйесі

d)

0D-нөлдік құрылымдар

e)

текше

17.

BaTiO3 өлшемдері кішірек нано қасиеттерін көрсетеді

a)

120 нм

b)

100 нм

c)

50 нм

d)

150 нм

e)

80 нм

18.

Y2O3  өлшемдері кішірек нано қасиеттерін көрсетеді

a)

13 нм

b)

100 нм

c)

50 нм

d)

120 нм

e)

80 нм

19.

TiO2 нано қасиеттерін көрсетеді, олардың өлшемдері кішірек

a)

50 нм

b)

100 нм

c)

120 нм

d)

150 нм

e)

80 нм

20.

Cu  өлшемдері кішірек нано қасиеттерін көрсетеді

a)

100 нм

b)

50 нм

c)

120 нм

d)

150 нм

e)

80 нм

21.

Толқын функциясы

a)

Физикалық мағынасы жоқ

b)

Эфир толқындарын сипаттайды.

c)

Ықтималдық толқындарын сипаттайды.

d)

Ықтималдық тығыздығының толқындарын сипаттайды

e)

Сәйкес өрістердің кернеулік толқындарын сипаттайды

22.

Толқындық функция модулінің квадраты

a)

ықтималдық тығыздығының физикалық мағынасы бар

b)

Физикалық мағынасы жоқ.

c)

Бірдейге тең.

d)

Егер функция қалыпқа келтірілсе, біреуіне тең.

e)

Сәйкес физикалық шаманың орташа мәнін береді

23.

Әрбір физикалық мән мәндерді қабылдайды

a)

Тек сәйкес оператордың меншікті спектрінен.

b)

Тек сәйкес оператордың өзіндік функциялары спектрінен

c)

Сәйкес оператордың өзіндік функцияларының квадраттарына тең ықтималдықтармен.

d)

Ықтималдықтар сәйкес операторлардың меншікті мәндерінің квадраттарына тең.

e)

Гамильтон операторының сәйкес операторымен коммутаторының меншікті спектрінен

24.

Әрбір физикалық мән мәндерді қабылдайды

a)

ықтималдықтар квадраттарға тең, сәйкес оператордың өзіндік функцияларындағы толқындық функцияның кеңею коэффициенттері.

b)

Тек сәйкес оператордың өзіндік функциялары спектрінен

c)

Сәйкес оператордың өзіндік функцияларының квадраттарына тең ықтималдықтармен

d)

Ықтималдықтар сәйкес операторлардың меншікті мәндерінің квадраттарына тең.

e)

Гамильтон операторының сәйкес оператормен коммутаторының меншікті спектрінен

25.

Кванттық механикадағы орташа мән

a)

Классикалық механиканың бірдей есепті болжауымен сәйкес келеді (егер ол бар болса)

b)

Сәйкес оператордың барлық мүмкін мәндерінің орташа мәні ретінде есептеледі.

c)

сәйкес оператордың меншікті мәндерінің бірі болып табылады.

d)

Физикалық мағынасы жоқ.

e)

Бұл әрқашан нөлге тең

26.

Шредингер уақыт теңдеуі

a)

релликативті емес теңдеу

b)

электронды спинді есепке алады.

c)

Потенциалды энергияның уақытқа айқын тәуелділігімен ғана пайдалануға болады.

d)

Егер потенциалдық энергияның уақытқа айқын тәуелділігі болса, оны пайдалану мүмкін емес.

e)

Гамильтон операторының меншікті функциясының теңдеуі

27.

Шредингердің стационар теңдеуі

a)

Потенциалды энергияның уақытқа айқын тәуелділігімен ғана пайдалануға болады

b)

электронды спинді есепке алады.

c)

Релятивистік теңдеу болып табылады

d)

Субреливативті жылдамдықтармен есептер шығару үшін қолдануға болады.

e)

айналдыру операторының өзіндік функциясының теңдеуі

28.

Электронның спин проекциялары мән аладыs

a)

−12η; +12η-\frac{1}{2}\eta;\ +\frac{1}{2}\eta

b)

0,±1,±2,±3, K0,\pm1,\pm2,\pm3,\ K

c)

0,±η,±2η,±3η, K0,\pm\eta,\pm2\eta,\pm3\eta,\ K

d)

0,±12,±1,±32, K0,\pm\frac{1}{2},\pm1,\pm\frac{3}{2},\ K

e)

−12; 0; +12-\frac{1}{2};\ 0;\ +\frac{1}{2}

29.

Электронның магниттік айналу саны мәндерді қабылдайды

a)

−12;+12-\frac{1}{2};+\frac{1}{2}

b)

0, ±1, ±2, ±3, K0,\ \pm1,\ \pm2,\ \pm3,\ K

c)

0, ±η, ±2η, ±3η, K0,\ \pm\eta,\ \pm2\eta,\ \pm3\eta,\ K

d)

0, ±12, ±1, ±32, K0,\ \pm\frac{1}{2},\ \pm1,\ \pm\frac{3}{2},\ K

e)

−12η;0;+12η-\frac{1}{2}\eta;0;+\frac{1}{2}\eta

30.

Орбиталық кванттық сан мәндерді қабылдайды

a)

0,1,2,3,K0,1,2,3,K

b)

0, ±η, ±2η, ±3η, K0,\ \pm\eta,\ \pm2\eta,\ \pm3\eta,\ K

c)

0,±12,±1,32,K0,\pm\frac{1}{2},\pm1,\frac{3}{2},K

d)

−12η, 0 , +12η-\frac{1}{2}\eta,\ 0\ ,\ +\frac{1}{2}\eta

e)

−12, +12-\frac{1}{2},\ +\frac{1}{2}