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