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