A) Plasma, gas, sólido B) Sólido, líquido, plasma C) Sólido, líquido, gas D) Líquido, gas, plasma
A) Plasma B) Líquido C) Sólido D) Gas
A) Sólido B) Plasma C) Gas D) Líquido
A) Densidad y color B) Temperatura y presión C) Energía y masa D) Velocidad y volumen
A) Condensación B) Sublimación C) Evaporación D) Depósito
A) Condensación B) Vaporización C) Congelación D) Fundición
A) Gas B) Plasma C) Líquido D) Sólido
A) Condensación B) Depósito C) Evaporación D) Sublimación
A) Plasma B) Gas C) Sólido D) Líquido
A) Plasma B) Ferromagnetismo C) Cristal líquido D) Sólido cristalino
A) Plasma de quarks y gluones B) Materia degenerada de neutrones C) Condensado de Bose-Einstein D) Condensado fermiónico
A) Líquido B) Gas C) Fase D) Sólido
A) Una B) Dos C) Diez D) Quince
A) Sólidos amorfos B) Sólidos cristalinos C) Cristales líquidos D) Plasma
A) Pasa de una estructura cúbica centrada en el cuerpo a una cúbica centrada en las caras. B) Se vuelve amorfo. C) Mantiene su estructura cúbica centrada en el cuerpo. D) Se transforma en un líquido.
A) Congelación B) Sublimación C) Fusión D) Deposición
A) Líquido B) Vapor C) Fluido supercrítico D) Plasma
A) Agua B) Nitrógeno C) Dióxido de carbono D) Oxígeno
A) Alto voltaje o temperaturas extremadamente elevadas. B) La disminución de la energía cinética. C) La compresión por sí sola. D) Baja temperatura y presión.
A) Plasma B) Fluido supercrítico C) Vapor D) Líquido
A) El volumen se vuelve indeterminado. B) El volumen permanece inalterado. C) Normalmente, el volumen es mayor. D) Normalmente, el volumen es menor.
A) Mesofases B) Estados de plasma C) Fases de sublimación D) Estados cristalinos
A) Punto de fusión B) Temperatura ambiente C) Cerca del cero absoluto D) Punto de ebullición
A) Vidrio B) Cristal plástico C) Metal amorfo D) Cristal
A) Plasma de quarks y gluones B) Vidrio orientacional C) Vidrio de espín D) Cristal plástico
A) Condensado fermiónico B) Superfluido C) Vidrio de espín D) Cristal plástico
A) Estados clásicos B) Mesofases C) Superconductividad D) Estados no clásicos
A) Estados vítreos B) Estados superconductores C) Estados ferromagnéticos D) Estados de plasma
A) Vidrio de espín B) Plasma de quarks y gluones C) Cristal plástico D) Vidrio orientacional
A) 140–160 °C B) 118–136 °C C) 90–110 °C D) 100–120 °C
A) Sólidos cristalinos. B) Mezclas líquidas homogéneas. C) Estructuras de tamaño nanométrico. D) Capas de tamaño macroscópico.
A) Antiferromagnetismo B) Líquido de espín cuántico C) Ferromagnetismo D) Ferromagnetismo
A) Ninguna de las opciones anteriores B) Óxido de níquel(II) (NiO) C) Hierro sólido D) Magnetita (Fe3O4)
A) Aleatoriamente B) En paralelo C) En una dirección fija D) Antiparalelos
A) Por encima de 30 K B) Por debajo de 164 K C) Por encima de 273,15 K D) Por debajo de 2,17 K
A) Estado superfluido del helio-4 B) Condensación fermiónica C) Efecto Meissner D) Superconductividad a alta temperatura
A) Campos magnéticos B) Metales C) Bosones D) Fermiones
A) Como superconductores. B) Como fermiones independientes. C) Como partículas compuestas que se comportan como bosones. D) Con una conductividad térmica infinita.
A) Superfluidez del helio-4. B) Condensados de Bose-Einstein. C) Superconductores, excluyendo los campos magnéticos. D) Condensados fermiónicos.
A) En 1986 B) En 1925 C) En 1995 D) En 1911
A) Calentadores eléctricos B) Bombillas C) Aparatos de resonancia magnética D) Elementos calefactores
A) El principio de Arquímedes B) La ley de Hooke C) El principio de exclusión de Pauli D) La ley de la gravitación universal de Newton
A) Estrellas gigantes rojas B) Estrellas de neutrones C) Estrellas enanas blancas D) Agujeros negros
A) Forman un nuevo elemento. B) Son expulsados de la estrella. C) Permanecen ligados a los átomos indefinidamente. D) Se combinan con protones mediante la desintegración beta inversa.
A) Helio líquido B) Hielo de dióxido de carbono C) Hidrógeno metálico D) Hierro sólido
A) No son significativamente más grandes. B) Su tamaño es impredecible. C) Se vuelven mucho más pequeños. D) Se expanden rápidamente.
A) Se transforman en protones. B) La desintegración inversa supera su proceso de desintegración. C) Permanecen estables indefinidamente. D) Se desintegran más rápido de lo habitual.
A) Desintegración instantánea B) 24 horas C) 1 hora D) Aproximadamente 10 minutos
A) Fuerza fuerte B) Fuerza gravitatoria C) Fuerza débil D) Fuerza electromagnética
A) Neutrinos B) Electrones C) Gluones D) Quarks extraños
A) Actualmente desconocido. B) Un tipo de materia ordinaria. C) Idéntico al plasma de electrones. D) Bien comprendido y documentado.
A) Es una fase de la materia que se produce a la temperatura de Hagedorn. B) Presenta propiedades similares al plasma de quarks y gluones. C) Los átomos se alinean en una cuadrícula perfecta con espines electrónicos opuestos. D) Los átomos tienen una disposición inestable, pero mantienen un patrón general.
A) Materia fotónica B) Estado de fusión en cadena C) Estado cuántico de Hall D) Supervidrio
A) Sodio B) Potasio C) Hierro D) Cobre
A) Supervidrio B) Materia fotónica C) Estado cuántico de Hall D) Estado de fusión en cadena
A) (aq) B) (g) C) (l) D) (s)
A) (aq) B) (g) C) (s) D) (l) |