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