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