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