A) صلب، سائل، بلازما B) صلب، سائل، غاز C) سائل، غاز، بلازما D) بلازما، غاز، صلب
A) بلازما B) سائل C) غاز D) صلب
A) سائل B) بلازما C) غاز D) صلب
A) درجة الحرارة والضغط B) السرعة والحجم C) الكثافة واللون D) الطاقة والكتلة
A) التسامي B) التكثيف C) التكثف D) التبخر
A) صلب B) غاز C) سائل D) بلازما
A) غاز B) سائل C) بلازما D) صلب
A) انصهار B) تكثف C) تبخر D) تجميد
A) تكثف B) تبخر C) تسامي D) ترسيب
A) بلورة سائلة B) مادة صلبة بلورية C) الخاصية المغناطيسية الحديدية D) بلازما
A) تكاثف فرميوني B) بلازما الكواركات والغلوونات C) مادة النيوترونات المتدهورة D) تكاثف بوز-أينشتاين
A) سائل B) غاز C) طور D) صلب
A) واحد B) اثنان C) خمسة عشر D) عشرة
A) البلازما B) البلورات السائلة C) المواد الصلبة غير المتبلورة D) المواد الصلبة البلورية
A) يصبح غير متبلور. B) يتحول إلى سائل. C) يبقى على هيكل مكعب مركزي. D) يتغير من هيكل مكعب مركزي إلى هيكل مكعب ذو وجه مركزي.
A) ترسب B) تبخر C) تجمد D) انصهار
A) سائل فائق الحرج B) بلازما C) سائل D) بخار
A) النيتروجين B) ثاني أكسيد الكربون C) الماء D) الأكسجين
A) الضغط وحده. B) تقليل الطاقة الحركية. C) جهد كهربائي عالي أو درجات حرارة مرتفعة للغاية. D) درجة حرارة وضغط منخفضين.
A) سائل B) بخار C) سائل فوق الحرج D) بلازما
A) يظل الحجم دون تغيير. B) يصبح الحجم غير محدد. C) عادةً ما يكون الحجم أقل. D) عادةً ما يكون الحجم أكبر.
A) المراحل الوسيطة B) مراحل التسامي C) الحالات البلورية D) حالات البلازما
A) درجة حرارة الغرفة B) نقطة الغليان C) نقطة الانصهار D) بالقرب من الصفر المطلق
A) بلورة B) زجاج C) معدن غير متبلور D) بلورة بلاستيكية
A) بلازما الكواركات والغلوونات B) زجاج اتجاهي C) بلورة بلاستيكية D) زجاج مغناطيسي
A) بلورة بلاستيكية B) زجاج مغناطيسي C) تكاثف فرميوني D) مائع فائق
A) أحوال تقليدية B) المراحل الوسيطة C) أحوال غير تقليدية D) التوصيل الفائق
A) حالات الزجاج B) حالات البلازما C) حالات المغناطيسية الحديدية D) حالات التوصيل الفائق
A) زجاج اتجاهي B) بلورة بلاستيكية C) زجاج مغناطيسي D) بلازما الكواركات والغلوونات
A) 100-120 درجة مئوية B) 140-160 درجة مئوية C) 118-136 درجة مئوية D) 90-110 درجة مئوية
A) مواد صلبة بلورية. B) هياكل بحجم النانومتر. C) طبقات كبيرة الحجم. D) مخاليط سائلة متجانسة.
A) المغناطيسية المضادة (مغناطيسية معاكسة) B) المغناطيسية الحديدية المضادة (فيري مغناطيسية) C) المغناطيسية الحديدية (فيرومغناطيسية) D) السائل الكمي للدوران
A) أكسيد الحديد المغناطيسي (Fe3O4) B) الحديد الصلب C) لا شيء مما سبق D) أكسيد النيكل (NiO)
A) موازية B) في اتجاه واحد ثابت C) بشكل عشوائي D) مضادة للموازاة
A) أقل من 164 كلفن B) أقل من 2.17 كلفن C) أعلى من 273.15 كلفن D) أعلى من 30 كلفن
A) تأثير مايسنر B) التوصيل الفائق عند درجات حرارة عالية C) التكثف الفرميوني D) الحالة فائقة السيولة للهيليوم-4
A) بوزونات B) معادن C) مجالات مغناطيسية D) فرميونات
A) باعتبارها جسيمات مركبة تتصرف مثل البوزونات. B) باعتبارها فرميونات مستقلة. C) باعتبارها مواد فائقة التوصيل. D) بوجود موصليّة حرارية لانهائية.
A) المواد فائقة التوصيل باستثناء المجالات المغناطيسية B) التكثفات الفرميونية C) خاصية التدفق الفائق للهيليوم-4 D) التكثفات بوز-أينشتاين
A) في عام 1911 B) في عام 1925 C) في عام 1995 D) في عام 1986
A) أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. B) السخانات الكهربائية. C) المصابيح. D) عناصر التسخين.
A) قانون نيوتن للجاذبية الكونية. B) قانون هوك. C) مبدأ أرخميدس. D) مبدأ باولي للاستبعاد.
A) النجوم البيضاء B) نجوم النيوترونات C) الثقوب السوداء D) النجوم العملاقة الحمراء
A) تبقى مرتبطة بالذرات إلى الأبد. B) تتحد مع البروتونات من خلال التحلل بيتا العكسي. C) تشكل عنصرًا جديدًا. D) تُطرد من النجم.
A) جليد ثاني أكسيد الكربون B) حديد صلب C) هيدروجين معدني D) هيليوم سائل
A) إنها ليست أكبر بكثير. B) حجمها غير متوقع. C) تصبح أصغر بكثير. D) تتوسع بسرعة كبيرة.
A) عملية التحلل العكسي تتغلب على عملية تحللها. B) إنها تتحلل بسرعة أكبر من المعتاد. C) إنها تبقى مستقرة إلى أجل غير مسمى. D) إنها تتحول إلى بروتونات.
A) ساعة واحدة B) تحلل فوري C) حوالي 10 دقائق D) 24 ساعة
A) قوة الجاذبية B) القوة النووية القوية C) القوة النووية الضعيفة D) القوة الكهرومغناطيسية
A) كواركات غريبة B) إلكترونات C) جلوونات D) نيوترينوات
A) غير معروفة حاليًا. B) مفهومة وموثقة بشكل جيد. C) مطابقة للبلازما الإلكترونية. D) نوع من المادة العادية.
A) تتميز الذرات بترتيب غير مستقر، ولكنها تحافظ على نمط عام. B) يظهر خصائص مشابهة للبلازما الكوارك-جلوون. C) إنه حالة من حالات المادة عند درجة حرارة هاجدورن. D) تتراصف الذرات في شبكة مثالية مع اتجاهات معاكسة لدوران الإلكترونات.
A) حالة الانصهار السلسلي B) مادة فائقة التبريد (سوبرغلاس) C) حالة هول الكمية D) المادة الضوئية
A) البوتاسيوم B) الصوديوم C) الحديد D) النحاس
A) المادة فائقة البرودة B) حالة الانصهار السلسلي C) المادة الضوئية D) حالة هول الكمية
A) (l) B) (g) C) (aq) D) (s)
A) (aq) B) (l) C) (g) D) (s) |