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