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