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