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