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