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