A) Sólido con una disposición aleatoria de los átomos. B) Un sólido que carece de una estructura definida. C) Sólido con una disposición regular y repetitiva de átomos o moléculas. D) Sólido en estado líquido.
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) Cantidad de energía necesaria para descomponer un sólido en sus átomos constituyentes. C) Radio de un átomo en un material sólido. D) Distancia entre dos átomos en una red cristalina.
A) Amorfo B) Hexagonal C) Tetragonal D) Cúbico
A) Aumento de la densidad del cristal. B) Eliminación de impurezas de una red cristalina. C) Introducción intencionada de impurezas en una red cristalina para modificar sus propiedades. D) Cambiar el color del cristal.
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) Gran recipiente utilizado para almacenar cristales. B) Átomo central de una estructura cristalina. C) Medida de la densidad del cristal. D) La unidad de repetición más pequeña de la red en tres dimensiones.
A) Enlace iónico B) Enlace de hidrógeno C) Unión metálica D) Enlace covalente
A) Platino B) Oro C) Plata D) Silicio
A) Ductilidad B) Elasticidad C) Fragilidad D) Dureza
A) Condensación B) Sublimación C) Evaporación D) Descomposición
A) Es la temperatura a la que se funden los cristales. B) Es la temperatura a la que se alcanza la superconductividad. C) Es la temperatura a la que los átomos dejan de vibrar en una red cristalina. D) Es la temperatura a la que ciertos materiales experimentan una transición de fase, como de ferromagnético a paramagnético.
A) Predecir el punto de fusión de un cristal. B) Para calcular la densidad de un material sólido. C) Determinar el espaciado entre planos atómicos en una red cristalina a partir de patrones de difracción de rayos X. D) Identificar los tipos de átomos presentes en una red cristalina. |