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