Física atòmica, molecular i òptica - Examen
Atomic molecular and optical physics
  • 1. La física atòmica, molecular i òptica és la branca de la física que estudia i explora el comportament dels àtoms, les molècules i la llum. Aquest camp aprofundeix en els principis fonamentals que governen les interaccions i la dinàmica de les partícules a les escales atòmiques i moleculars. Els investigadors en aquest camp estudien una àmplia gamma de fenòmens, incloent-hi l'estructura atòmica i molecular, l'espectroscòpia, les reaccions químiques i les interaccions dels àtoms i les molècules amb la radiació electromagnètica. En estudiar aquests processos, els científics obtenen coneixements sobre la naturalesa fonamental de la matèria i la llum, cosa que condueix a avenços en àrees com la mecànica quàntica, l'òptica quàntica i la tecnologia làser. En general, l'estudi de la física atòmica, molecular i òptica té un paper crucial en la comprensió del món físic al seu nivell més fonamental.

    Quin físic va introduir el concepte de la dualitat ona-partícula de la llum?
A) Albert Einstein.
B) Max Planck.
C) Niels Bohr.
D) Louis de Broglie.
  • 2. Quina és la unitat d'energia que s'utilitza en la física atòmica i molecular?
A) Electróvolt (eV).
B) Watt (W).
C) Joule (J).
D) Hertz (Hz).
  • 3. Quin és el procés que descriu l'emissió de llum per part dels electrons que es desplacen entre nivells d'energia?
A) Emissió estimulada.
B) Absorció.
C) Resonància.
D) Emissió espontània.
  • 4. A què es refereix el terme 'àtom de Rydberg'?
A) Un àtom exposat a llum làser d'alta intensitat.
B) Un àtom amb un electró molt excitat.
C) Un àtom amb el mateix nombre de protons i electrons.
D) Un àtom confinat en una trampa magnètica.
  • 5. En una molècula, com s'anomena un enllaç format per la compartició de parells d'electrons?
A) Enllaç covalent.
B) Enllaç iònic.
C) Enllaç de Van der Waals.
D) Enllaç d'hidrogen.
  • 6. Com s'anomena el fenomen que descriu la desviació de la llum quan passa d'un medi a un altre?
A) Dispersió.
B) Reflexió.
C) Refracció.
D) Difusió.
  • 7. Com s'anomena el procés pel qual un gas o vapor es transforma en líquid?
A) Sublimació.
B) Evaporació.
C) Cristal·lització.
D) Condensació.
  • 8. Com s'anomena el procés per al qual la llum es desvia al voltant d'un objecte?
A) Absorció.
B) Reflexió.
C) Refracció.
D) Difracció.
  • 9. En l'espectroscòpia atòmica, com s'anomena el desplaçament de la posició de les línies espectrals causat per un camp magnètic extern?
A) Efecte Doppler.
B) Efecte Zeeman.
C) Efecte Stark.
D) Efecte Paschen-Back.
  • 10. Com s'anomena el nombre de protons que hi ha al nucli d'un àtom?
A) Nombre de massa
B) Nombre atòmic
C) Nombre de neutrons
D) Nombre de càrrega
  • 11. Com s'anomena l'estudi de les interaccions entre la llum i la matèria?
A) Òptica
B) Astrofísica
C) Mecànica quàntica
D) Termodinàmica
  • 12. Quina és la unitat de mesura de la quantitat de llum absorbida per un material?
A) Absorbància.
B) Opacitat.
C) Transmitància.
D) Reflectància.
  • 13. Quin tipus de radiació electromagnètica té la major energia dins de l'espectre electromagnètic?
A) Ondes de ràdio
B) Llum visible
C) Raiós gamma
D) Microones
  • 14. Quina és la unitat de mesura principal que s'utilitza per expressar la mida dels àtoms i les molècules?
A) Angstrom (Å)
B) Nanòmetre
C) Mil·límetre
D) Centímetre
  • 15. Quina és la quantitat total d'electrons en un àtom neutre d'oxigen?
A) 10
B) 8
C) 12
D) 6
  • 16. Quin científic va ser reconegut pel descobriment de l'electró?
A) J.J. Thomson
B) Niels Bohr
C) James Clerk Maxwell
D) Erwin Schrödinger
  • 17. Quina branca de la física estudia el comportament dels àtoms i les molècules?
A) Física de partícules
B) Física atòmica
C) Mecànica quàntica
D) Física nuclear
  • 18. Com s'anomena el procés de dispersió de la llum en totes les direccions quan atravessa un medi?
A) Dispersió de Mie.
B) Dispersió de Raman.
C) Dispersió de Rayleigh.
D) Dispersió de Compton.
  • 19. Quina força fonamental és la responsable de mantenir unida la part central d'un àtom?
A) Força nuclear feble
B) Força electromagnètica
C) Força nuclear forta
D) Força gravitacional
  • 20. Com s'anomena el procés pel qual un àtom perd un electró?
A) Excitació
B) Desintegració
C) Ionització
D) Fusió
  • 21. En el model de l'àtom de Bohr, quines òrbites ocupen els electrons?
A) Òrbites aleatòries
B) Òrbites el·líptiques
C) Òrbites circulars
D) Òrbites quantitzades
  • 22. De què està compost el nucli d'un àtom?
A) Protó i neutrons
B) Electrons i positrons
C) Neutrons i electrons
D) Protó i electrons
  • 23. Com s'anomena el procés pel qual un àtom absorbeix un fotó de llum i passa a un nivell d'energia superior?
A) Fusió
B) Ionització
C) Descomposició
D) Excitació
  • 24. En física molecular, quins graus de llibertat addicionals creen hamiltonians més complexos?
A) Estructura molecular
B) Només nuclis atòmics
C) Estats d'espín electrònic
D) Interaccions de fotons
  • 25. On troben típicament els espectres de rotació pura en quina part de l'espectre electromagnètic?
A) Regió de l'infraroig llunyà (amb una longitud d'ona d'aproximadament 30 - 150 μm)
B) Regió dels raigs gamma
C) Regió de la llum visible
D) Regió dels raigs X
  • 26. Què es pot calcular a partir de la mesura de les propietats espectrals de rotació i vibració de les molècules?
A) La velocitat de la llum.
B) La massa dels electrons.
C) La constant de la gravetat.
D) La distància entre els nuclis.
  • 27. De què tracta principalment la química quàntica?
A) Desenvolupar nous materials per a aplicacions industrials.
B) Explorar les propietats de la matèria fosca.
C) Estudiar el comportament dels forats negres.
D) Comprendre la dinàmica dels sistemes, especialment de les molècules.
  • 28. Qui va demostrar la transparència induïda electromagnèticament?
A) Albert Einstein.
B) S. E. Harris.
C) Nikola Tesla.
D) Lene Vestergaard Hau.
  • 29. Quina tècnica s'utilitza per a les mesures nano-òptiques en física òptica?
A) Tècniques òptiques innovadores.
B) Cristal·lografia de rajos X.
C) Microscòpia electrònica.
D) Microscòpia tradicional.
  • 30. En què se centra la tomografia de coherència òptica?
A) Mesura de l'estat quàntic.
B) Interferometria de baixa coherència.
C) Resonància magnètica nuclear.
D) Imatges d'alta resolució de teixits biològics.
  • 31. Qui va desenvolupar la teoria que la matèria estava composta d'àtoms al segle XVIII?
A) John Dalton
B) Max Planck
C) Dmitri Mendeleev
D) Joseph von Fraunhofer
  • 32. Quin físic va descobrir les línies espectrals que van connectar la física atòmica amb la física òptica?
A) Joseph von Fraunhofer
B) Max Planck
C) Hendrik Lorentz
D) John Dalton
  • 33. Quin model va combinar Niels Bohr amb el model atòmic de Rutherford?
A) La teoria de l'efecte fotoelèctric d'Einstein
B) El model d'oscil·lador de Lorentz
C) Les idees de quantificació de Planck
D) El descobriment de les línies espectrals de Fraunhofer
  • 34. Què intentava explicar el model atòmic de Bohr?
A) Línies espectrals de l'hidrogen
B) L'esparciment de partícules alfa
C) Radiació electromagnètica dins d'una caixa
D) L'efecte fotoelèctric
  • 35. Qui va derivar la fórmula per als camps electromagnètics en equilibri tèrmic dins d'una caixa?
A) Ernest Rutherford
B) Max Planck
C) Niels Bohr
D) Albert Einstein
  • 36. Quina era la limitació del model de Bohr?
A) Explicava la radiació del cos negre.
B) Només podia explicar el comportament de l'hidrogen.
C) Predia l'efecte fotoelèctric.
D) Descrivia la dispersió de partícules alfa.
  • 37. Qui va formular la mecànica de matrius, un desenvolupament clau en la mecànica quàntica?
A) Niels Bohr
B) Albert Einstein
C) Werner Heisenberg
D) Erwin Schrödinger
  • 38. Qui va descobrir l'equació de Schrödinger?
A) Max Planck
B) Louis de Broglie
C) Erwin Schrödinger
D) Werner Heisenberg
  • 39. En els models semiclàssics dins de l'àmbit de l'òptica quàntica i la interacció làser-matèria, quin aspecte es tracta típicament de manera clàssica?
A) El camp electromagnètic en les interaccions làser.
B) La dinàmica dels electrons utilitzant mètodes de Monte-Carlo.
C) El moviment relatiu de sistemes quàntics a velocitats mitjanes o elevades.
D) Els graus de llibertat interns en la dinàmica de les col·lisions.
  • 40. En la dinàmica de col·lisions, com es tracten els graus de llibertat interns en un enfocament semi-clàssic?
A) Utilitzant mètodes de Monte-Carlo clàssics
B) Ignorats completament
C) Des d'una perspectiva clàssica
D) Des d'una perspectiva mecànica quàntica
  • 41. A quines velocitats falla l'aproximació de tractar els nuclis de manera clàssica i els electrons de manera quàntica?
A) Col·lisions a alta velocitat
B) Totes les velocitats de col·lisió
C) Col·lisions a velocitat mitjana
D) Col·lisions a baixa velocitat
  • 42. Quin és el tractament característic utilitzat en els mètodes de Monte-Carlo clàssics per a la dinàmica dels electrons?
A) Les condicions inicials es calculen mitjançant la mecànica quàntica, però el tractament posterior és clàssic.
B) Només l'estat final es tracta de manera clàssica.
C) Tots els tractaments són clàssics.
D) Tant les condicions inicials com el tractament posterior són completament quàntics.
  • 43. Com es defineix l'energia necessària per alliberar un electró de la seva òrbita?
A) Energia cinètica
B) Energia d'enllaç
C) Energia d'excitació
D) Potencial d'ionització
  • 44. Com s'anomenen els electrons que ocupen una capa al voltant del nucli?
A) Estat virtual
B) Estat lligat
C) Estat lliure
D) Estat excitat
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.