A) Un sólido que carece de una estructura definida. B) Sólido en estado líquido. C) Sólido con una disposición aleatoria de los átomos. D) Sólido con una disposición regular y repetitiva de átomos o moléculas.
A) Espectroscopia infrarroja B) Difracción de rayos X C) Resonancia magnética nuclear D) Espectrometría de masas
A) Radio de un átomo en un material sólido. B) Diferencia de energía entre la parte superior de la banda de valencia y la parte inferior de la banda de conducción. C) Distancia entre dos átomos en una red cristalina. D) Cantidad de energía necesaria para descomponer un sólido en sus átomos constituyentes.
A) Amorfo B) Cúbico C) Hexagonal D) Tetragonal
A) Eliminación de impurezas de una red cristalina. B) Introducción intencionada de impurezas en una red cristalina para modificar sus propiedades. C) Cambiar el color del cristal. D) Aumento de la densidad del cristal.
A) Es la temperatura a la que se alcanza la superconductividad. B) Es la temperatura a la que los átomos dejan de vibrar en una red cristalina. 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) Todos los electrones de un átomo ocupan el mismo nivel de energía. D) Un electrón puede existir en varios estados energéticos simultáneamente.
A) Evaporación B) Condensación C) Sublimación D) Descomposición
A) Fragilidad B) Ductilidad C) Elasticidad D) Dureza
A) Sólidos amorfos B) Productos gaseosos C) Polvos policristalinos D) Cristales únicos
A) Difracción de rayos X B) Espectroscopia Mössbauer C) Calorimetría diferencial de barrido (DSC) D) Espectroscopia ultravioleta-visible
A) Gradientes de campo eléctrico B) Banda prohibida C) Diagramas de fases D) Resonancias de plasmones superficiales
A) Para calcular la densidad de un material sólido. B) Identificar los tipos de átomos presentes en una red cristalina. C) Determinar el espaciado entre planos atómicos en una red cristalina a partir de patrones de difracción de rayos X. D) Predecir el punto de fusión de un cristal.
A) Espectroscopía Mössbauer B) Sincrotrones C) Calorimetría diferencial de barrido (DSC) D) Espectroscopía ultravioleta-visible
A) Mineralogía B) Física del estado sólido C) Cristalografía D) Química orgánica
A) Reacciones en fase gaseosa. B) Métodos de baja temperatura. C) Métodos de alta temperatura, como el método cerámico. D) Reacciones en fase líquida.
A) Linus Pauling B) Carl Wagner C) Michael Faraday D) William Lawrence Bragg
A) 3500 °C B) 1000 °C C) 1500 °C D) 2800 °C
A) Silicio B) Plata C) Oro D) Platino
A) Espectroscopia ultravioleta-visible B) Análisis Termodiferencial (ATD) C) Espectroscopia Mössbauer D) Difracción de rayos X
A) El proceso Mond. B) Síntesis con fundentes. C) Método de intercalación. D) Métodos basados en gases.
A) Enlace de hidrógeno B) Enlace iónico C) Enlace covalente D) Unión metálica
A) Medida de la densidad del cristal. B) Gran recipiente utilizado para almacenar cristales. C) La unidad de repetición más pequeña de la red en tres dimensiones. D) Átomo central de una estructura cristalina. |