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