A) Teoría cinética de los gases B) Comportamiento estadístico de los sistemas cuánticos C) Mecánica clásica D) Teoría cuántica de campos
A) Distribución de Fermi-Dirac B) Distribución de Maxwell-Boltzmann C) Distribución de Planck D) Distribución de Bose-Einstein
A) Dos fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico B) Las partículas interactúan a través de la fuerza electromagnética C) Las partículas presentan niveles de energía cuantizados D) Todas las partículas tienen una dualidad onda-partícula
A) Igual a la energía cinética de las partículas B) Constante para todos los sistemas cuánticos C) Dada por la función de partición D) Depende de la velocidad de las partículas
A) Introducir la aleatoriedad y la incertidumbre en las propiedades del sistema B) Garantizar que todas las partículas tengan la misma energía C) Estabilizar el equilibrio del sistema D) Aumentar la energía global del sistema
A) Acelerar las interacciones entre partículas B) Cambiar los niveles de energía de las partículas C) Garantizar el equilibrio de un sistema D) Crear gradientes de temperatura en los sistemas
A) Describe la interacción entre partículas B) Contabiliza diferentes estados cuánticos con la misma energía C) Garantiza que todas las partículas tengan la misma energía D) Determina la velocidad de las partículas cuánticas
A) Colisión de partículas cuánticas B) Intercambio de energía hasta alcanzar el equilibrio C) Cambio en la posición de las partículas D) Entrelazamiento cuántico
A) Regula la temperatura del sistema B) Afecta a la presión del sistema C) Controla el número de partículas de un sistema D) Determina el movimiento de las partículas
A) Conjunto microcanónico. B) Conjunto canónico. C) Gran conjunto canónico. D) Conjunto isobárico.
A) Propiedades del entrelazamiento cuántico B) Velocidad de las partículas en un gas cuántico C) Recorrido libre medio de las partículas cuánticas D) Relación entre energía potencial y cinética en un sistema |