A) Albert Einstein B) Max Planck C) Niels Bohr D) Werner Heisenberg
A) Principio de Correspondencia de Bohr B) Principio de Exclusión de Pauli C) Principio de Complementariedad de Bohr D) Principio de Incertidumbre de Heisenberg
A) La ecuación de Navier-Stokes B) La ecuación de Maxwell C) La ecuación de Schrödinger D) La ecuación de Einstein
A) El Principio de Superposición B) El Principio de Exclusión C) El Colapso de la Función de Onda D) El Principio de Incertidumbre
A) La imposibilidad de predecir la evolución de sistemas cuánticos B) La imposibilidad de medir el giro de ciertas partículas subatómicas C) La imposibilidad de calcular la probabilidad de transición de estados en sistemas cuánticos D) La imposibilidad de conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento de una partícula
A) La posibilidad de que las partículas subatómicas se intercambien momentum sin colisión B) La interferencia entre distintas ondas de probabilidad en un sistema cuántico C) La capacidad de un sistema cuántico para estar en múltiples estados al mismo tiempo hasta que se haga una medición D) La acumulación de energía en un sistema cuántico hasta alcanzar la excitación
A) Que los sistemas compartan información simultáneamente, pero sin influencia directa B) Que las mediciones de un sistema afecten instantáneamente las propiedades del otro sistema, independientemente de la distancia C) Que los sistemas sigan evoluciones independientes incluso si estuvieron entrelazados previamente D) Que uno de los sistemas experimente una colapso mientras el otro se mantiene estable
A) El gato de Schrödinger B) La esfera de Bohr C) El péndulo de Feynman D) El espejo de De Broglie
A) El experimento de Newton B) El experimento de Schrödinger C) El experimento de Einstein D) El experimento de Young
A) Es completamente irrelevant en el marco de la mecánica cuántica B) No tiene influencia en los resultados de los experimentos según la interpretación de Bohm C) Interviene en el colapso de la función de onda, según la interpretación de Copenhague D) Es esencial para definir los estados cuánticos según la interpretación de Many-Worlds
A) 1927 B) 1932 C) 1915 D) 1900 |