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