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