![]()
A) Ciało stałe w postaci ciekłej. B) Bryła, której brakuje określonej struktury. C) Ciało stałe o regularnym, powtarzającym się układzie atomów lub cząsteczek. D) Ciało stałe o losowym układzie atomów.
A) Spektrometria masowa B) Dyfrakcja rentgenowska C) Spektroskopia w podczerwieni D) Magnetyczny rezonans jądrowy
A) Ilość energii wymagana do rozbicia ciała stałego na atomy składowe. B) Promień atomu w materiale stałym. C) Odległość między dwoma atomami w sieci krystalicznej. D) Różnica energii między górną częścią pasma walencyjnego a dolną częścią pasma przewodnictwa.
A) Sześciokątny B) Amorficzny C) Tetragonalny D) Sześcienny
A) Usuwanie zanieczyszczeń z sieci krystalicznej. B) Zmiana koloru kryształu. C) Celowe wprowadzenie zanieczyszczeń do sieci krystalicznej w celu modyfikacji jej właściwości. D) Zwiększenie gęstości kryształu.
A) Miara gęstości kryształu. B) Duży pojemnik używany do przechowywania kryształów. C) Atom centralny w strukturze krystalicznej. D) Najmniejsza powtarzająca się jednostka sieci w trzech wymiarach.
A) Kondensacja B) Rozkład C) Sublimacja D) Parowanie
A) Wiązanie wodorowe B) Wiązanie kowalencyjne C) Wiązanie jonowe D) Wiązanie metaliczne
A) Srebro B) Złoto C) Platyna D) Krzem
A) Plastyczność B) Elastyczność C) Twardość D) Kruchość
A) Wszystkie elektrony w atomie zajmują ten sam poziom energetyczny. B) Elektron może istnieć w wielu stanach energetycznych jednocześnie. C) Atomy w sieci krystalicznej odpychają się od siebie. D) Żadne dwa elektrony w atomie nie mogą mieć takiego samego zestawu liczb kwantowych.
A) Jest to temperatura, w której atomy przestają wibrować w sieci krystalicznej. B) Jest to temperatura, w której niektóre materiały przechodzą przemianę fazową, np. z ferromagnetycznego w paramagnetyczny. C) Jest to temperatura, w której kryształy topią się. D) Jest to temperatura, w której osiąga się nadprzewodnictwo.
A) Aby obliczyć gęstość materiału stałego. B) Przewidywanie temperatury topnienia kryształu. C) Określenie odległości między płaszczyznami atomowymi w sieci krystalicznej na podstawie wzorów dyfrakcji rentgenowskiej. D) Identyfikacja typów atomów obecnych w sieci krystalicznej. |