A) Mecánica clásica B) Teoría cinética de los gases C) Comportamiento estadístico de los sistemas cuánticos 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) Todas las partículas tienen una dualidad onda-partícula C) Las partículas presentan niveles de energía cuantizados D) Las partículas interactúan a través de la fuerza electromagnética
A) Dada por la función de partición B) Depende de la velocidad de las partículas C) Igual a la energía cinética de las partículas D) Constante para todos los sistemas cuánticos
A) Aumentar la energía global del sistema B) Introducir la aleatoriedad y la incertidumbre en las propiedades del sistema C) Garantizar que todas las partículas tengan la misma energía D) Estabilizar el equilibrio del sistema
A) Acelerar las interacciones entre partículas B) Crear gradientes de temperatura en los sistemas C) Garantizar el equilibrio de un sistema D) Cambiar los niveles de energía de las partículas
A) Determina la velocidad de las partículas cuánticas B) Contabiliza diferentes estados cuánticos con la misma energía C) Describe la interacción entre partículas D) Garantiza que todas las partículas tengan la misma energía
A) Colisión de partículas cuánticas B) Intercambio de energía hasta alcanzar el equilibrio C) Entrelazamiento cuántico D) Cambio en la posición de las partículas
A) Regula la temperatura del sistema B) Determina el movimiento de las partículas C) Afecta a la presión del sistema D) Controla el número de partículas de un sistema
A) Conjunto canónico. B) Conjunto microcanónico. C) Gran conjunto canónico. D) Conjunto isobárico.
A) Propiedades del entrelazamiento cuántico B) Recorrido libre medio de las partículas cuánticas C) Velocidad de las partículas en un gas cuántico D) Relación entre energía potencial y cinética en un sistema |