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