A) Sólo puede existir un estado a la vez B) La energía se conserva en todos los estados C) Un estado puede ser una combinación de varios estados D) Los Estados sólo pueden existir de forma independiente
A) Un cuanto de luz B) Un campo electromagnético C) Una partícula con masa D) Una ola de energía
A) Sólo la luz muestra dualidad B) Las ondas no pueden comportarse como partículas C) Las partículas presentan propiedades tanto ondulatorias como de partículas D) Las partículas sólo existen como ondas
A) Richard Feynman B) Max Planck C) Niels Bohr D) Albert Einstein
A) Las partículas se funden en una B) Las partículas no se afectan entre sí C) Dos partículas se conectan y comparten propiedades D) Las partículas se repelen a distancia
A) Dispersión de la luz en un medio B) Emisión de electrones cuando la luz incide sobre un material C) Liberación de luz de los átomos excitados D) Absorción de fotones por electrones
A) Dejar de moverse indefinidamente B) Ganar masa a alta energía C) Expulsar energía al vacío D) Atraviesan barreras que clásicamente no deberían
A) Las propiedades de los orbitales atómicos B) La densidad de una partícula C) La velocidad de la luz D) La masa de un átomo
A) Un gas a temperatura ambiente B) Un líquido a alta presión C) Una forma de plasma D) Estado de la materia a una temperatura cercana al cero absoluto
A) Las partículas tienen exclusión aleatoria B) Todas las partículas pueden ocupar el mismo espacio C) Los fermiones y los bosones pueden fusionarse libremente D) No hay dos fermiones idénticos que puedan ocupar el mismo estado cuántico
A) Afirma que las partículas existen sin observación B) Niega el principio de incertidumbre C) Define la física clásica D) Describe la naturaleza del colapso de la función de onda
A) Ion. B) Molécula. C) Atom. D) Quark.
A) Combina la mecánica cuántica y la relatividad B) Describe el movimiento clásico C) No está relacionado con la física de partículas D) Sólo aborda los fenómenos ópticos
A) Louis de Broglie B) Niels Bohr C) Max Planck D) Albert Einstein
A) Experimento de la lámina de oro de Rutherford. B) Experimento de la gota de aceite de Millikan. C) Experimento de rayos catódicos de Thomson. D) Experimento de la doble rendija.
A) Movimiento aleatorio de partículas B) Velocidad del sonido C) Efectos de los cambios de temperatura D) La relación de fase entre estados cuánticos
A) Fotón. B) Partícula beta. C) Neutrino. D) Partícula alfa.
A) Dualidad onda-partícula. B) Superposición. C) La incertidumbre de Heisenberg. D) Entrelazamiento cuántico.
A) La medición afecta a los estados cuánticos B) Los observadores son irrelevantes para los sucesos cuánticos C) La observación crea masa D) La medición siempre es exacta
A) Principio de conservación. B) Principio de incertidumbre. C) Principio de superposición. D) Principio de exclusión de Pauli.
A) Colapso. B) Decoherencia. C) Termodinámica. D) Evolución unitaria.
A) Ecuación de Schrödinger. B) Las leyes de Newton. C) Ecuaciones de Maxwell. D) Las ecuaciones de Einstein.
A) Efecto fotoeléctrico B) Dispersión Compton C) Emisión térmica D) Túnel cuántico
A) La orientación del orbital. B) El momento angular total. C) La forma del orbital. D) El nivel de energía principal.
A) Albert Einstein. B) Max Planck. C) Niels Bohr. D) Werner Heisenberg.
A) Densidad. B) Misa. C) Longitud de onda. D) Carga.
A) Albert Einstein B) Richard Feynman C) Niels Bohr D) Max Planck
A) Fermiones. B) Bosones. C) Fotones. D) Neutrones.
A) Un estado sin partículas B) Una partícula con espín medio entero C) Un tipo de onda electromagnética D) Una partícula con masa infinita |