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