A) Un sólido que carece de una estructura definida. B) Sólido con una disposición aleatoria de los átomos. C) Sólido con una disposición regular y repetitiva de átomos o moléculas. D) Sólido en estado líquido.
A) Espectroscopia infrarroja B) Espectrometría de masas C) Difracción de rayos X D) Resonancia magnética nuclear
A) Distancia entre dos átomos en una red cristalina. B) Diferencia de energía entre la parte superior de la banda de valencia y la parte inferior de la banda de conducción. C) Cantidad de energía necesaria para descomponer un sólido en sus átomos constituyentes. D) Radio de un átomo en un material sólido.
A) Hexagonal B) Amorfo C) Cúbico D) Tetragonal
A) Aumento de la densidad del cristal. B) Introducción intencionada de impurezas en una red cristalina para modificar sus propiedades. C) Eliminación de impurezas de una red cristalina. D) Cambiar el color del cristal.
A) Un electrón puede existir en varios estados energéticos simultáneamente. B) Los átomos de una red cristalina se repelen. C) Todos los electrones de un átomo ocupan el mismo nivel de energía. D) Dos electrones de un átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos.
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) Enlace de hidrógeno B) Enlace covalente C) Unión metálica D) Enlace iónico
A) Silicio B) Oro C) Plata D) Platino
A) Ductilidad B) Elasticidad C) Dureza D) Fragilidad
A) Evaporación B) Sublimación C) Descomposición D) Condensación
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) 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) Predecir el punto de fusión de un cristal. D) Identificar los tipos de átomos presentes en una red cristalina. |