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