A) Sólido, líquido, plasma B) Plasma, gas, sólido C) Líquido, gas, plasma D) Sólido, líquido, gas
A) Gas B) Líquido C) Plasma D) Sólido
A) Gas B) Plasma C) Líquido D) Sólido
A) Velocidad y volumen B) Densidad y color C) Temperatura y presión D) Energía y masa
A) Sublimación B) Evaporación C) Condensación D) Depósito
A) Fundición B) Condensación C) Congelación D) Vaporización
A) Líquido B) Gas C) Sólido D) Plasma
A) Sublimación B) Evaporación C) Depósito D) Condensación
A) Sólido B) Gas C) Plasma D) Líquido
A) Plasma B) Cristal líquido C) Ferromagnetismo D) Sólido cristalino
A) Condensado fermiónico B) Condensado de Bose-Einstein C) Materia degenerada de neutrones D) Plasma de quarks y gluones
A) Fase B) Sólido C) Líquido D) Gas
A) Dos B) Una C) Quince D) Diez
A) Sólidos amorfos B) Cristales líquidos C) Sólidos cristalinos D) Plasma
A) Mantiene su estructura cúbica centrada en el cuerpo. B) Se transforma en un líquido. C) Se vuelve amorfo. D) Pasa de una estructura cúbica centrada en el cuerpo a una cúbica centrada en las caras.
A) Sublimación B) Congelación C) Deposición D) Fusión
A) Líquido B) Fluido supercrítico C) Plasma D) Vapor
A) Nitrógeno B) Agua C) Oxígeno D) Dióxido de carbono
A) Baja temperatura y presión. B) Alto voltaje o temperaturas extremadamente elevadas. C) La compresión por sí sola. D) La disminución de la energía cinética.
A) Plasma B) Fluido supercrítico C) Líquido D) Vapor
A) El volumen se vuelve indeterminado. B) Normalmente, el volumen es menor. C) Normalmente, el volumen es mayor. D) El volumen permanece inalterado.
A) Fases de sublimación B) Estados de plasma C) Estados cristalinos D) Mesofases
A) Punto de fusión B) Temperatura ambiente C) Cerca del cero absoluto D) Punto de ebullición
A) Vidrio B) Cristal plástico C) Cristal D) Metal amorfo
A) Plasma de quarks y gluones B) Vidrio de espín C) Vidrio orientacional D) Cristal plástico
A) Superfluido B) Cristal plástico C) Vidrio de espín D) Condensado fermiónico
A) Estados no clásicos B) Estados clásicos C) Mesofases D) Superconductividad
A) Estados de plasma B) Estados superconductores C) Estados ferromagnéticos D) Estados vítreos
A) Vidrio orientacional B) Plasma de quarks y gluones C) Vidrio de espín D) Cristal plástico
A) 90–110 °C B) 140–160 °C C) 100–120 °C D) 118–136 °C
A) Estructuras de tamaño nanométrico. B) Sólidos cristalinos. C) Capas de tamaño macroscópico. D) Mezclas líquidas homogéneas.
A) Ferromagnetismo B) Ferromagnetismo C) Líquido de espín cuántico D) Antiferromagnetismo
A) Magnetita (Fe3O4) B) Óxido de níquel(II) (NiO) C) Hierro sólido D) Ninguna de las opciones anteriores
A) En una dirección fija B) Aleatoriamente C) Antiparalelos D) En paralelo
A) Por encima de 273,15 K B) Por debajo de 2,17 K C) Por debajo de 164 K D) Por encima de 30 K
A) Superconductividad a alta temperatura B) Condensación fermiónica C) Efecto Meissner D) Estado superfluido del helio-4
A) Bosones B) Fermiones C) Campos magnéticos D) Metales
A) Como superconductores. B) Como partículas compuestas que se comportan como bosones. C) Como fermiones independientes. D) Con una conductividad térmica infinita.
A) Condensados fermiónicos. B) Superfluidez del helio-4. C) Superconductores, excluyendo los campos magnéticos. D) Condensados de Bose-Einstein.
A) En 1925 B) En 1995 C) En 1986 D) En 1911
A) Bombillas B) Elementos calefactores C) Aparatos de resonancia magnética D) Calentadores eléctricos
A) El principio de exclusión de Pauli B) La ley de la gravitación universal de Newton C) La ley de Hooke D) El principio de Arquímedes
A) Estrellas gigantes rojas B) Estrellas de neutrones C) Agujeros negros D) Estrellas enanas blancas
A) Se combinan con protones mediante la desintegración beta inversa. B) Forman un nuevo elemento. C) Permanecen ligados a los átomos indefinidamente. D) Son expulsados de la estrella.
A) Hidrógeno metálico B) Hierro sólido C) Helio líquido D) Hielo de dióxido de carbono
A) Se vuelven mucho más pequeños. B) Se expanden rápidamente. C) No son significativamente más grandes. D) Su tamaño es impredecible.
A) La desintegración inversa supera su proceso de desintegración. B) Se transforman en protones. C) Permanecen estables indefinidamente. D) Se desintegran más rápido de lo habitual.
A) Aproximadamente 10 minutos B) 24 horas C) 1 hora D) Desintegración instantánea
A) Fuerza electromagnética B) Fuerza débil C) Fuerza gravitatoria D) Fuerza fuerte
A) Neutrinos B) Quarks extraños C) Electrones D) Gluones
A) Idéntico al plasma de electrones. B) Actualmente desconocido. C) Un tipo de materia ordinaria. D) Bien comprendido y documentado.
A) Los átomos tienen una disposición inestable, pero mantienen un patrón general. B) Es una fase de la materia que se produce a la temperatura de Hagedorn. C) Presenta propiedades similares al plasma de quarks y gluones. D) Los átomos se alinean en una cuadrícula perfecta con espines electrónicos opuestos.
A) Estado cuántico de Hall B) Supervidrio C) Estado de fusión en cadena D) Materia fotónica
A) Cobre B) Sodio C) Hierro D) Potasio
A) Supervidrio B) Estado de fusión en cadena C) Materia fotónica D) Estado cuántico de Hall
A) (l) B) (g) C) (aq) D) (s)
A) (l) B) (s) C) (g) D) (aq) |