![]()
A) الذهب B) الفضة C) الألومنيوم D) النحاس
A) الزئبق B) الزنك C) الرصاص D) الحديد
A) النحاس B) الألومنيوم C) الفضة D) الحديد
A) النيكل B) الزنك C) الألومنيوم D) الكروم
A) الألومنيوم B) الفضة C) الذهب D) النحاس
A) النحاس B) الحديد C) الذهب D) الألومنيوم
A) النيكل B) الذهب C) الزنك D) التيتانيوم
A) النحاس B) سبائك الأمalgam C) التيتانيوم D) الفضة
A) الحديد B) الذهب C) السيليكون D) الألومنيوم
A) النحاس B) الفولاذ C) التيتانيوم D) النحاس
A) النحاس B) الحديد C) التيتانيوم D) الفضة
A) النحاس B) الزنك C) الفضة D) الألومنيوم
A) التيتانيوم B) النحاس C) الألومنيوم D) الفولاذ
A) البلاتين B) النحاس C) الذهب D) الحديد
A) التنجستن B) الفضة C) النحاس D) الذهب
A) ارتفاع درجات الانصهار. B) القدرة على توصيل الكهرباء والحرارة بشكل جيد نسبيًا. C) الصلابة والقابلية للكسر. D) عدم القدرة على عكس الضوء.
A) دراسة المعادن غير المعدنية. B) دراسة الغازات. C) العلم العام للمعادن. D) دراسة المركبات العضوية.
A) الحديد B) الذهب C) النحاس D) الليثيوم (0.534 جرام/سم مكعب)
A) الترابط الهيدروجيني B) الترابط المعدني غير الاتجاهي C) الترابط الأيوني D) الترابط التساهمي
A) تكوين مكعب الألماس. B) تكوين مكعب بسيط. C) تكوين مكعب ذو مركز الجسم (bcc). D) تكوين مكعب ذو مركز وجهي (fcc) وتكوين سداسي متراص (hcp).
A) يتحول إلى غاز. B) يتحول تدريجيًا إلى معدن. C) يتكون سبائك مع عناصر أخرى. D) يبقى في حالته غير المعدنية.
A) إنها تبعث الضوء. B) إنها شفافة. C) إنها شبه شفافة. D) تبدو غير شفافة.
A) 22.59 جرام/سم مكعب B) 7.9 جرام/سم مكعب C) 8.9 جرام/سم مكعب D) 4.5 جرام/سم مكعب
A) يجعل المعادن غير موصلة للكهرباء. B) قد يؤدي ذلك إلى حركة العيوب الهيكلية مثل حدود الحبيبات والانزلاقات. C) لا يوجد له أي تأثير. D) يجعل المعادن هشة.
A) صوديوم B) ماغنيسيوم C) ألومنيوم D) ليثيوم
A) تعبئة المواد الغذائية B) صناعة هياكل الأجهزة الإلكترونية فقط C) إنشاء المباني الشاهقة والجسور D) تصنيع المنسوجات
A) تُستخدم هذه المعادن فقط في صناعة المجوهرات. B) يُستخدم الذهب والفضة فقط. C) لم تعد المعادن الثمينة تستخدم في صناعة العملات. D) لقد امتد استخدام المعادن في صناعة العملات لتشمل ما لا يقل عن 23 عنصرًا كيميائيًا.
A) شفاف B) لامع C) باهت D) معتم
A) انخفاض كثافة الإلكترونات الحرة. B) معامل التمدد الحراري العالي. C) التركيب الإلكتروني الذي يتميز بوجود حالات إلكترونية غير محلية قريبة من مستوى فيرمي. D) وجود فجوة طاقة كبيرة بين نطاقات التكافؤ والتوصيل.
A) الذهب. B) المنغنيز. C) الفضة. D) البلوتونيوم.
A) قانون فييدمان-فرانز. B) إحصائيات فيرمي-ديراك. C) قانون كيرشوف. D) قانون أوم.
A) عن طريق الإشعاع. B) عن طريق الحمل الحراري في الطور السائل. C) عن طريق الإلكترونات الموصلة. D) عن طريق الفونونات فقط.
A) نظرية الحركة الجزيئية. B) قانون الغاز المثالي. C) نموذج بور. D) نموذج الإلكترون الحر.
A) قوانين نيوتن. B) الميكانيكا الكلاسيكية. C) نظرية الكثافة الوظيفية. D) الديناميكا الحرارية.
A) أكاسيد قاعدية B) أكاسيد ذات طبيعة مزدوجة (قاعدية وحمضية) C) أكاسيد متعادلة D) أكاسيد حمضية
A) الأكسجين B) الكبريت C) الزرنيخ D) النيتروجين
A) إنشاءات المباني B) تغليف المواد الغذائية C) توصيلات كهربائية D) طلاء السيارات
A) سبائك المغنيسيوم B) سبائك الألومنيوم C) سبائك الحديد D) سبائك النحاس
A) محايد B) حمضي بشدة C) متعدد الاستخدامات (يمتلك خصائص حمضية وقاعدية) D) قاعدي
A) بنفسجي B) أزرق داكن C) أزرق فاتح D) أصفر
A) أوجانيسون B) فرانسيم C) أستاتين D) فيرميم
A) بين 1000 و 1500 درجة مئوية B) أعلى من 2000 درجة مئوية C) حوالي 500 درجة مئوية D) أقل من 1000 درجة مئوية
A) الهشاشة B) نقطة انصهار منخفضة C) خاصية المغناطيسية D) مقاومة التآكل
A) مقاومة للتآكل B) تتأكسد أو تتآكل بسهولة C) هشاشة D) قيمة اقتصادية عالية
A) التطبيقات الإنشائية B) الأغراض الزخرفية C) التوصيل الكهربائي D) الآلات الصناعية
A) محولات حفازة B) تصنيع المنسوجات C) أسمدة زراعية D) حفظ الأغذية
A) الذهب B) البيزموت C) الألومنيوم D) النحاس
A) النيكل B) الذهب C) البلاتين D) الفضة
A) قيمة جوهرية منخفضة B) أعلى من قيمة المعادن الثمينة C) تساوي قيمة المعادن الثمينة D) قيمة جوهرية عالية
A) التخليق النووي النجمي B) التقاط النيوترونات C) التكثف الكوكبي D) اندماج النجوم النيوترونية
A) تنتج العملية السريعة (r-process) فقط عناصر أخف من الحديد. B) تتضمن العملية البطيئة (s-process) امتصاصًا بطيئًا للنيوترونات مما يسمح بتحلل بيتا، بينما تحدث العملية السريعة (r-process) بسرعة ولا تترك وقتًا للتحلل. C) تتضمن كلتا العمليتين امتصاصًا سريعًا للنيوترونات. D) تتجنب العملية البطيئة (s-process) النوى غير المستقرة، على عكس العملية السريعة (r-process).
A) الجرافيت B) الحديد C) النحاس D) الزئبق
A) التكثف الكوكبي B) العملية s C) تخليق النواة النجمي D) العملية r
A) 10% B) 50% C) 75% D) حوالي 25%
A) معادن الكبريتيدات ذات الكثافة العالية B) كربونات C) معادن السيليكات ذات الكثافة المنخفضة D) معادن فلزية أولية
A) 10,000 ميل B) 100 كيلومتر C) 500 متر D) حوالي 700 سنة ضوئية
A) تقنيات الاستكشاف B) التحليل الكهربائي C) عمليات إعادة التدوير D) المعدن الحراري
A) الصهر باستخدام الكربون B) المعدن المائي C) التحليل الكهربائي D) المعدن الحراري
A) القرن العشرون B) القرن التاسع عشر C) القرن الثامن عشر D) القرن الثالث عشر
A) التومباغا B) الصلب التوليدي C) الصلب D) البرونز
A) أناطوليا في عام 1800 قبل الميلاد. B) الهضبة الإيرانية في الألفية الخامسة قبل الميلاد. C) مدينة توليدو في إسبانيا حوالي عام 500 قبل الميلاد. D) أمريكا ما قبل كولومبوس بين القرنين الثالث والخامس الميلاديين.
A) في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد B) حوالي عام 2000 قبل الميلاد C) في عام 1800 قبل الميلاد D) خلال الحروب البونية
A) الهضبة الإيرانية. B) بنما وكوستاريكا قبل كولومبوس. C) مقابر مصرية. D) موقع أثري في الأناضول (كامان-كالهويوك).
A) الصينيون القدماء B) السكان الأصليون في الإكوادور C) الأمريكيون قبل كولومبوس D) روما، من خلال حنبعل
A) أفلاطون B) فيثاغورس C) أرسطو D) سقراط
A) أنتونيو دي أولوا B) جورجيوس أغريكولا C) ألبرتوس ماغنوس D) فانوتشيو بيرينجيو
A) De Re Metallica B) علم الأرصاد C) De la Pirotechnia (1540) D) De Natura Fossilium
A) القرن الثامن عشر B) القرن العشرون C) حتى عام 1960 D) القرن التاسع عشر
A) 1910 B) 1824 C) 1886 D) 1809
A) التفاعلية الكيميائية B) كثافات منخفضة C) خفة الوزن D) كثافات عالية
A) 1824 B) 1910 C) 1886 D) 1937
A) F-100 Super Sabre B) كونكورد C) سيسنا 172 D) بوينج 747
A) 1950 B) 1937 C) 1971 D) 1960
A) 1910 B) ثمانينيات القرن التاسع عشر C) 1886 D) 1824
A) السكانديوم B) الألومنيوم C) التيتانيوم D) الحديد
A) الحرب الباردة B) الحرب الكورية C) الحرب العالمية الأولى D) الحرب العالمية الثانية
A) 50% B) 85% C) 99.9% D) 95%
A) فرنسا B) ألمانيا C) الاتحاد السوفيتي D) اليابان
A) الخمسينيات B) الستينيات C) 1910 D) 1932
A) هنري بسمر B) بيير بيرثييه C) كلارك ووودز D) فون ويلسباخ
A) هنري بسمر B) بيير بيرثييه C) كلارك ووودز D) فون ويلسباخ
A) 1912 B) 1872 C) 1855 D) 1906
A) العنصر رقم 75. B) العنصر رقم 72. C) العنصر رقم 82. D) العنصر رقم 71، الكاسيوبيوم (والذي أصبح يُعرف لاحقًا باسم اللوتيتيوم).
A) رينيوم B) لوتيشيوم C) كاسيوبيوم D) هافنيوم
A) 1944 B) 1940 C) 1945 D) 1912
A) البلوتونيوم B) اليورانيوم C) الكوريوم D) النيبتونيوم
A) مقاومة ضعيفة للتآكل B) قوة في درجات الحرارة المرتفعة C) مقاومة للأكسدة D) مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة
A) 1952 B) 1949 C) 1960 D) 1975
A) Au75Si25 B) CuZrAl C) Fe70Ni30 D) Ni80P20
A) تعبئة المواد الغذائية B) إنشاء المباني C) تصنيع المنسوجات D) المحولات عالية الكفاءة
A) النيتروجين B) الأكسجين C) الهيدروجين D) الكربون
A) كثافة منخفضة B) الشفافية C) موصلية حرارية عالية D) خصائص مغناطيسية مميزة
A) صوديوم-كادميوم B) نيكل-تيتانيوم C) ألومنيوم-منغنيز D) ذهب-كادميوم
A) دان شختمان، عام 2011 B) لينوس بولينغ، عام 1955 C) لينوس بولينغ، عام 1923 D) دان شختمان، عام 1984
A) تناظر بأربعة أضلاع B) تناظر بضلعين C) تناظر بخمسة أضلاع D) تناظر بستة أضلاع
A) أيكوساهيدريت Al63Cu24Fe13 B) ذهب-كادميوم C) ني-تيتانيوم D) NaCd2
A) دان شختمان B) لينوس بولينغ C) باحثو سبائك الذهب-الكادميوم D) باحثو سبائك النيكل-التيتانيوم
A) جيين-واي ييه B) إنريكو فيرمي C) ألبرت أينشتاين D) نيلز بور
A) Al2O3 B) CuZn C) Fe3C D) Ti3SiC2 |