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