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A) Louis de Broglie. B) Niels Bohr. C) Albert Einstein. D) Max Planck.
A) Joule (J). B) Hertz (Hz). C) Vatio (W). D) Electronvoltio (eV).
A) Emisión estimulada. B) Resonancia. C) Emisión espontánea. D) Absorción.
A) Un átomo con un electrón muy excitado. B) Un átomo expuesto a luz láser de alta intensidad. C) Átomo con igual número de protones y electrones. D) Un átomo en una trampa magnética.
A) Enlace covalente. B) Enlace iónico. C) Enlace de hidrógeno. D) Enlace de Van der Waals.
A) Dispersión. B) Difusión. C) Reflexión. D) Refracción.
A) Condensación. B) Sublimación. C) Evaporación. D) Cristalización.
A) Absorción. B) Refracción. C) Reflexión. D) Difracción.
A) Efecto Paschen-Back. B) Efecto Zeeman. C) Efecto Stark. D) Efecto Doppler.
A) Fusión B) Decaimiento C) Excitación D) Ionización
A) Protones y neutrones B) Neutrones y electrones C) Electrones y positrones D) Protones y electrones
A) Astrofísica B) Óptica C) Mecánica cuántica D) Termodinámica
A) Fuerza nuclear fuerte B) Fuerza electromagnética C) Fuerza gravitatoria D) Fuerza nuclear débil
A) Órbitas aleatorias B) Órbitas cuantizadas C) Órbitas elípticas D) Órbitas circulares
A) Ionización B) Fusión C) Excitación D) Decaimiento
A) Niels Bohr B) J.J. Thomson C) Erwin Schrödinger D) James Clerk Maxwell
A) Número de neutrones B) Número atómico C) Número de masa D) Número de cargo
A) Angstrom (Å) B) Centímetro C) Milímetro D) Nanómetro
A) Albert Einstein B) Erwin Schrödinger C) Niels Bohr D) Werner Heisenberg
A) Albert Einstein. B) Nikola Tesla. C) Lene Vestergaard Hau. D) S. E. Harris.
A) Luz visible B) Ondas de radio C) Microondas D) Rayos gamma
A) Energía de excitación B) Energía cinética C) Potencial de ionización D) Energía de enlace
A) Explicaba la radiación de cuerpo negro. B) Describía la dispersión de partículas alfa. C) Solo podía explicar el comportamiento del hidrógeno. D) Predijo el efecto fotoeléctrico.
A) Estados de espín electrónico B) Interacciones de fotones C) Estructura molecular D) Núcleos atómicos por sí solos
A) El modelo del oscilador de Lorentz B) El descubrimiento de las líneas espectrales de Fraunhofer C) Las ideas de cuantización de Planck D) La teoría del efecto fotoeléctrico de Einstein
A) Max Planck B) Albert Einstein C) Ernest Rutherford D) Niels Bohr
A) Física nuclear B) Física atómica C) Física de partículas D) Mecánica cuántica
A) Solo el estado final se trata de forma clásica. B) Todos los tratamientos son clásicos. C) Tanto las condiciones iniciales como los tratamientos posteriores son completamente cuánticos. D) Las condiciones iniciales se calculan mediante la mecánica cuántica, pero el tratamiento posterior es clásico.
A) Explorar las propiedades de la materia oscura. B) Comprender la dinámica de los sistemas, particularmente de las moléculas. C) Estudiar el comportamiento de los agujeros negros. D) Desarrollar nuevos materiales para aplicaciones industriales.
A) Microscopía electrónica. B) Microscopía tradicional. C) Técnicas ópticas innovadoras. D) Cristalografía de rayos X.
A) Max Planck B) Werner Heisenberg C) Louis de Broglie D) Erwin Schrödinger
A) Opacidad. B) Transmitancia. C) Reflectancia. D) Absorbancia.
A) Joseph von Fraunhofer B) John Dalton C) Dmitri Mendeléyev D) Max Planck
A) Estado excitado B) Estado ligado C) Estado virtual D) Estado libre
A) Dispersión Raman. B) Dispersión Mie. C) Dispersión Rayleigh. D) Dispersión Compton.
A) Radiación electromagnética dentro de una caja B) La dispersión de partículas alfa C) El efecto fotoeléctrico D) Líneas espectrales del hidrógeno
A) Colisiones a baja velocidad B) Todas las velocidades de colisión C) Colisiones a alta velocidad D) Colisiones a velocidad media
A) El movimiento relativo de sistemas cuánticos a velocidades medias o altas. B) La dinámica de los electrones utilizando métodos de Monte Carlo. C) El campo electromagnético en las interacciones láser. D) Los grados de libertad internos en la dinámica de colisiones.
A) Región de los rayos X B) Región de la luz visible C) Región del infrarrojo lejano (aproximadamente de 30 a 150 μm de longitud de onda) D) Región de los rayos gamma
A) John Dalton B) Joseph von Fraunhofer C) Max Planck D) Hendrik Lorentz
A) La masa de los electrones. B) La constante gravitacional. C) La velocidad de la luz. D) La distancia entre los núcleos.
A) Utilizando métodos de Monte Carlo clásicos. B) Desde una perspectiva clásica. C) Se ignoran por completo. D) Desde una perspectiva de la mecánica cuántica.
A) Medición del estado cuántico. B) Imágenes de alta resolución de tejidos biológicos. C) Interferometría de baja coherencia. D) Resonancia magnética nuclear.
A) 6 B) 8 C) 12 D) 10 |