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