A) Sólido en estado líquido. B) Un sólido que carece de una estructura definida. C) Sólido con una disposición regular y repetitiva de átomos o moléculas. D) Sólido con una disposición aleatoria de los átomos.
A) Difracción de rayos X B) Espectroscopia infrarroja C) Resonancia magnética nuclear D) Espectrometría de masas
A) Diferencia de energía entre la parte superior de la banda de valencia y la parte inferior de la banda de conducción. B) Radio de un átomo en un material sólido. C) Distancia entre dos átomos en una red cristalina. D) Cantidad de energía necesaria para descomponer un sólido en sus átomos constituyentes.
A) Tetragonal B) Hexagonal C) Cúbico D) Amorfo
A) Introducción intencionada de impurezas en una red cristalina para modificar sus propiedades. B) Aumento de la densidad del cristal. C) Cambiar el color del cristal. D) Eliminación de impurezas de una red cristalina.
A) Es la temperatura a la que los átomos dejan de vibrar en una red cristalina. B) Es la temperatura a la que se alcanza la superconductividad. C) Es la temperatura a la que ciertos materiales experimentan una transición de fase, como de ferromagnético a paramagnético. D) Es la temperatura a la que se funden los cristales.
A) Dos electrones de un átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. B) Los átomos de una red cristalina se repelen. C) Un electrón puede existir en varios estados energéticos simultáneamente. D) Todos los electrones de un átomo ocupan el mismo nivel de energía.
A) Descomposición B) Condensación C) Evaporación D) Sublimación
A) Ductilidad B) Elasticidad C) Dureza D) Fragilidad
A) Plata B) Platino C) Oro D) Silicio
A) Enlace covalente B) Unión metálica C) Enlace iónico D) Enlace de hidrógeno
A) Gran recipiente utilizado para almacenar cristales. B) Medida de la densidad del cristal. C) Átomo central de una estructura cristalina. D) La unidad de repetición más pequeña de la red en tres dimensiones.
A) Identificar los tipos de átomos presentes en una red cristalina. B) Determinar el espaciado entre planos atómicos en una red cristalina a partir de patrones de difracción de rayos X. C) Para calcular la densidad de un material sólido. D) Predecir el punto de fusión de un cristal.
A) Química orgánica B) Mineralogía C) Física del estado sólido D) Cristalografía
A) Métodos de alta temperatura, como el método cerámico. B) Reacciones en fase líquida. C) Reacciones en fase gaseosa. D) Métodos de baja temperatura.
A) Cristales únicos B) Sólidos amorfos C) Polvos policristalinos D) Productos gaseosos
A) 1000 °C B) 1500 °C C) 3500 °C D) 2800 °C
A) Linus Pauling B) Michael Faraday C) William Lawrence Bragg D) Carl Wagner
A) Método de intercalación. B) Métodos basados en gases. C) El proceso Mond. D) Síntesis con fundentes.
A) Espectroscopia ultravioleta-visible B) Análisis Termodiferencial (ATD) C) Difracción de rayos X D) Espectroscopia Mössbauer
A) Gradientes de campo eléctrico B) Banda prohibida C) Diagramas de fases D) Resonancias de plasmones superficiales
A) Espectroscopia ultravioleta-visible B) Espectroscopia Mössbauer C) Calorimetría diferencial de barrido (DSC) D) Difracción de rayos X
A) Sincrotrones B) Espectroscopía ultravioleta-visible C) Calorimetría diferencial de barrido (DSC) D) Espectroscopía Mössbauer |