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