A) Louis de Broglie. B) Niels Bohr. C) Max Planck. D) Albert Einstein.
A) Watt (W). B) Joule (J). C) Electróvolt (eV). D) Hertz (Hz).
A) Resonància. B) Emissió estimulada. C) Absorció. D) Emissió espontània.
A) Un àtom amb el mateix nombre de protons i electrons. B) Un àtom exposat a llum làser d'alta intensitat. C) Un àtom amb un electró molt excitat. D) Un àtom confinat en una trampa magnètica.
A) Enllaç de Van der Waals. B) Enllaç d'hidrogen. C) Enllaç covalent. D) Enllaç iònic.
A) Reflexió. B) Difusió. C) Refracció. D) Dispersió.
A) Condensació. B) Sublimació. C) Evaporació. D) Cristal·lització.
A) Difracció. B) Absorció. C) Reflexió. D) Refracció.
A) Efecte Paschen-Back. B) Efecte Stark. C) Efecte Doppler. D) Efecte Zeeman.
A) Nombre atòmic B) Nombre de massa C) Nombre de càrrega D) Nombre de neutrons
A) Termodinàmica B) Òptica C) Astrofísica D) Mecànica quàntica
A) Opacitat. B) Absorbància. C) Reflectància. D) Transmitància.
A) Microones B) Raiós gamma C) Ondes de ràdio D) Llum visible
A) Mil·límetre B) Angstrom (Å) C) Nanòmetre D) Centímetre
A) 12 B) 8 C) 6 D) 10
A) J.J. Thomson B) Erwin Schrödinger C) James Clerk Maxwell D) Niels Bohr
A) Física de partícules B) Física nuclear C) Física atòmica D) Mecànica quàntica
A) Dispersió de Mie. B) Dispersió de Compton. C) Dispersió de Raman. D) Dispersió de Rayleigh.
A) Força nuclear forta B) Força gravitacional C) Força nuclear feble D) Força electromagnètica
A) Desintegració B) Ionització C) Excitació D) Fusió
A) Òrbites circulars B) Òrbites el·líptiques C) Òrbites aleatòries D) Òrbites quantitzades
A) Protó i neutrons B) Electrons i positrons C) Neutrons i electrons D) Protó i electrons
A) Ionització B) Fusió C) Descomposició D) Excitació
A) Interaccions de fotons B) Estructura molecular C) Només nuclis atòmics D) Estats d'espín electrònic
A) Regió de la llum visible B) Regió de l'infraroig llunyà (amb una longitud d'ona d'aproximadament 30 - 150 μm) C) Regió dels raigs X D) Regió dels raigs gamma
A) La distància entre els nuclis. B) La constant de la gravetat. C) La massa dels electrons. D) La velocitat de la llum.
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.
A) Nikola Tesla. B) S. E. Harris. C) Lene Vestergaard Hau. D) Albert Einstein.
A) Microscòpia electrònica. B) Cristal·lografia de rajos X. C) Microscòpia tradicional. D) Tècniques òptiques innovadores.
A) Imatges d'alta resolució de teixits biològics. B) Resonància magnètica nuclear. C) Interferometria de baixa coherència. D) Mesura de l'estat quàntic.
A) Max Planck B) Dmitri Mendeleev C) John Dalton D) Joseph von Fraunhofer
A) Hendrik Lorentz B) Max Planck C) Joseph von Fraunhofer D) John Dalton
A) El model d'oscil·lador de Lorentz B) La teoria de l'efecte fotoelèctric d'Einstein C) El descobriment de les línies espectrals de Fraunhofer D) Les idees de quantificació de Planck
A) L'esparciment de partícules alfa B) Línies espectrals de l'hidrogen C) L'efecte fotoelèctric D) Radiació electromagnètica dins d'una caixa
A) Max Planck B) Niels Bohr C) Albert Einstein D) Ernest Rutherford
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.
A) Werner Heisenberg B) Erwin Schrödinger C) Albert Einstein D) Niels Bohr
A) Erwin Schrödinger B) Werner Heisenberg C) Louis de Broglie D) Max Planck
A) La dinàmica dels electrons utilitzant mètodes de Monte-Carlo. B) Els graus de llibertat interns en la dinàmica de les col·lisions. C) El camp electromagnètic en les interaccions làser. D) El moviment relatiu de sistemes quàntics a velocitats mitjanes o elevades.
A) Utilitzant mètodes de Monte-Carlo clàssics B) Ignorats completament C) Des d'una perspectiva mecànica quàntica D) Des d'una perspectiva clàssica
A) Col·lisions a velocitat mitjana B) Col·lisions a alta velocitat C) Totes les velocitats de col·lisió D) Col·lisions a baixa velocitat
A) Només l'estat final es tracta de manera clàssica. B) Les condicions inicials es calculen mitjançant la mecànica quàntica, però el tractament posterior és clàssic. C) Tots els tractaments són clàssics. D) Tant les condicions inicials com el tractament posterior són completament quàntics.
A) Potencial d'ionització B) Energia cinètica C) Energia d'excitació D) Energia d'enllaç
A) Estat virtual B) Estat lliure C) Estat excitat D) Estat lligat |