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