A) Los Estados sólo pueden existir de forma independiente B) Un estado puede ser una combinación de varios estados C) La energía se conserva en todos los estados D) Sólo puede existir un estado a la vez
A) Un cuanto de luz B) Un campo electromagnético C) Una partícula con masa D) Una ola de energía
A) Sólo la luz muestra dualidad B) Las partículas presentan propiedades tanto ondulatorias como de partículas C) Las partículas sólo existen como ondas D) Las ondas no pueden comportarse como partículas
A) Niels Bohr B) Albert Einstein C) Max Planck D) Richard Feynman
A) Las partículas se repelen a distancia B) Las partículas no se afectan entre sí C) Dos partículas se conectan y comparten propiedades D) Las partículas se funden en una
A) Dispersión de la luz en un medio B) Liberación de luz de los átomos excitados C) Absorción de fotones por electrones D) Emisión de electrones cuando la luz incide sobre un material
A) Expulsar energía al vacío B) Dejar de moverse indefinidamente C) Atraviesan barreras que clásicamente no deberían D) Ganar masa a alta energía
A) La velocidad de la luz B) La masa de un átomo C) La densidad de una partícula D) Las propiedades de los orbitales atómicos
A) Un gas a temperatura ambiente B) Un líquido a alta presión C) Una forma de plasma D) Estado de la materia a una temperatura cercana al cero absoluto
A) No hay dos fermiones idénticos que puedan ocupar el mismo estado cuántico B) Las partículas tienen exclusión aleatoria C) Todas las partículas pueden ocupar el mismo espacio D) Los fermiones y los bosones pueden fusionarse libremente
A) Afirma que las partículas existen sin observación B) Describe la naturaleza del colapso de la función de onda C) Niega el principio de incertidumbre D) Define la física clásica
A) Densidad. B) Carga. C) Longitud de onda. D) Misa.
A) Emisión térmica B) Efecto fotoeléctrico C) Túnel cuántico D) Dispersión Compton
A) Max Planck. B) Albert Einstein. C) Niels Bohr. D) Werner Heisenberg.
A) Termodinámica. B) Colapso. C) Decoherencia. D) Evolución unitaria.
A) Entrelazamiento cuántico. B) Dualidad onda-partícula. C) Superposición. D) La incertidumbre de Heisenberg.
A) Ecuación de Schrödinger. B) Las ecuaciones de Einstein. C) Ecuaciones de Maxwell. D) Las leyes de Newton.
A) Quark. B) Molécula. C) Atom. D) Ion.
A) Principio de conservación. B) Principio de superposición. C) Principio de incertidumbre. D) Principio de exclusión de Pauli.
A) Una partícula con masa infinita B) Un tipo de onda electromagnética C) Un estado sin partículas D) Una partícula con espín medio entero
A) El momento angular total. B) El nivel de energía principal. C) La forma del orbital. D) La orientación del orbital.
A) La relación de fase entre estados cuánticos B) Velocidad del sonido C) Movimiento aleatorio de partículas D) Efectos de los cambios de temperatura
A) La observación crea masa B) La medición siempre es exacta C) Los observadores son irrelevantes para los sucesos cuánticos D) La medición afecta a los estados cuánticos
A) Niels Bohr B) Max Planck C) Richard Feynman D) Albert Einstein
A) Bosones. B) Fermiones. C) Neutrones. D) Fotones.
A) Experimento de la gota de aceite de Millikan. B) Experimento de la doble rendija. C) Experimento de rayos catódicos de Thomson. D) Experimento de la lámina de oro de Rutherford.
A) Niels Bohr B) Max Planck C) Louis de Broglie D) Albert Einstein
A) Sólo aborda los fenómenos ópticos B) Describe el movimiento clásico C) Combina la mecánica cuántica y la relatividad D) No está relacionado con la física de partículas
A) Partícula beta. B) Fotón. C) Neutrino. D) Partícula alfa. |