A) Erwin Schrödinger B) Max Planck C) Niels Bohr D) Albert Einstein
A) Una simetria molecular. B) Una transició de fase termodinàmica. C) Un equilibri químic. D) Un estat en què un sistema es troba en múltiples estats al mateix temps.
A) Estableix un límit fonamental en la precisió amb la qual parelles de variables complementàries, com ara la posició i el moment, poden ser conegudes simultàniament. B) Una llei de la termodinàmica. C) Una teoria de l'estructura atòmica. D) Un principi de l'estequiometria química.
A) El concepte que les partícules poden exhibir propietats tant d'ona com de partícules. B) La teoria de la fissió nuclear. C) El procés d'enllaç químic. D) El principi de la configuració electrònica.
A) Louis de Broglie B) Erwin Schrödinger C) Wolfgang Pauli D) Werner Heisenberg
A) Principi d'exclusió de Pauli B) Regla de Hund C) Principi d'Aufbau D) Model de Bohr
A) Un mètode per determinar les velocitats de reacció. B) Un principi de l'equilibri químic. C) Un fenomen en què dues o més partícules es connecten de tal manera que l'estat quàntic de cada partícula no es pot descriure de forma independent. D) Un tipus de simetria molecular.
A) Equació de Bohr B) Equació de Planck C) Equació de Schrödinger D) Equació de Hartree-Fock
A) Defineix la massa molecular. B) Determina les velocitats de reacció. C) Proporciona mètodes teòrics per calcular els nivells d'energia, les estructures moleculars i les propietats espectroscòpiques. D) Controla les reaccions químiques.
A) Unitari B) Hamiltonià C) Lagrangià D) Hermitià
A) Orbital de lligadura B) Orbital anti-ligadura C) Orbital híbrid D) Orbital no enllaçada
A) Juga un paper crucial en el processament d'informació quàntica i en la computació quàntica. B) Afecta l'equilibri químic. C) Determina les vies de reacció. D) Controla els processos termodinàmics.
A) Comprendre i predir el comportament de la matèria a nivell atòmic i subatòmic. B) Determinar la cinètica química. C) Analitzar les propietats macroscòpiques dels materials. D) Estudiar només les reaccions químiques.
A) Erwin Schrödinger B) Max Planck C) Wolfgang Pauli D) Niels Bohr
A) Entrellament quàntic B) Superposició C) Efecte túnel D) Col·lapse de la funció d'ona
A) Nombre quàntic magnètic B) Nombre quàntic de lluminositat C) Nombre de spin D) Nombre quàntic principal
A) Regla de Hund B) Regla de Bohr C) Principi d'Aufbau D) Principi d'exclusió de Pauli
A) E=hf B) F=ma C) P=mv D) E=mc²
A) Un model que descriu el comportament dels electrons en els àtoms utilitzant principis quàntics. B) Una teoria dels isòtops atòmics. C) Una llei de les reaccions gasoses. D) Un concepte de polaritat molecular.
A) Fotó B) Electró C) Neutró D) Protó
A) Entrellament quàntic B) Principi d'incertesa de Heisenberg C) Principi de complementaritat D) Dualitat ona-partícula
A) Orbitals degenerats B) Orbitals híbrids C) Orbitals isoelectrònics D) Orbitals de transició
A) Angle del vincle B) Longitud del vincle C) Energia del vincle D) Ordre del vincle
A) Densitat d'energia B) Moment C) Velocitat de l'ona D) Densitat de probabilitat
A) Mètode de Hartree-Fock B) Teoria funcional de la densitat C) Aproximació de Born-Oppenheimer D) Mètodes de Monte Carlo quàntics
A) Linus Pauling B) Gilbert N. Lewis C) Walter Heitler D) Fritz London
A) Ignorar les interaccions entre els electrons. B) Aproximacions aplicades de manera sistemàtica. C) Utilitzar la mecànica clàssica. D) Solucions exactes sense aproximacions.
A) Van introduir l'aproximació de Born-Oppenheimer. B) Van escriure un text de referència sobre l'enllaç químic. C) Es van realitzar contribucions importants. D) Van desenvolupar la teoria de la funcional de la densitat.
A) Camps magnètics B) Ondes sonores C) Espectres. D) Forces gravitatòries
A) Càlculs de Hartree–Fock. B) Mecànica clàssica. C) Teoria cinètica. D) Termodinàmica.
A) Fritz London B) Gilbert N. Lewis C) Walter Heitler D) Linus Pauling.
A) Teoria de la funcional de la densitat B) Mecànica clàssica C) Mètodes de cúmul D) Mètodes semi-empírics
A) L'àtom de l'hèl·li. B) Qualsevol sistema amb múltiples electrons. C) L'ió molecular d'hidrogen dins de l'aproximació B-O. D) L'àtom d'hidrogen.
A) La teoria dels orbitals moleculars B) La teoria de l'enllaç de valència C) El mètode de Kohn-Sham D) El mètode de Hartree-Fock
A) 1960 B) 1952 C) 1927 D) 1935
A) Transicions adiabàtiques B) Superfícies d'energia potencial C) Reaccions prohibides per l'espín D) Acoblaments vibrònics
A) Rice i Ramsperger B) Stueckelberg, Landau, Zener C) Born i Oppenheimer D) Marcus i Kassel
A) Reaccions prohibides per l'espín B) Reaccions vibròniques C) Reaccions no adiabàtiques D) Reaccions adiabàtiques
A) Anys 40 B) Anys 20 C) Anys 50 D) Anys 30 |