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