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