A) Mecánica clásica B) Teoría cinética de los gases C) Teoría cuántica de campos D) Comportamiento estadístico de los sistemas cuánticos
A) Distribución de Planck B) Distribución de Maxwell-Boltzmann C) Distribución de Bose-Einstein D) Distribución de Fermi-Dirac
A) Dos fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico B) Las partículas presentan niveles de energía cuantizados C) Las partículas interactúan a través de la fuerza electromagnética D) Todas las partículas tienen una dualidad onda-partícula
A) Depende de la velocidad de las partículas B) Dada por la función de partición C) Constante para todos los sistemas cuánticos D) Igual a la energía cinética de las partículas
A) Afecta a la presión del sistema B) Regula la temperatura del sistema C) Controla el número de partículas de un sistema D) Determina el movimiento de las partículas
A) Colisión de partículas cuánticas B) Cambio en la posición de las partículas C) Intercambio de energía hasta alcanzar el equilibrio D) Entrelazamiento cuántico
A) Garantiza que todas las partículas tengan la misma energía B) Determina la velocidad de las partículas cuánticas C) Contabiliza diferentes estados cuánticos con la misma energía D) Describe la interacción entre partículas
A) Propiedades del entrelazamiento cuántico B) Velocidad de las partículas en un gas cuántico C) Recorrido libre medio de las partículas cuánticas D) Relación entre energía potencial y cinética en un sistema
A) Estabilizar el equilibrio del sistema B) Garantizar que todas las partículas tengan la misma energía C) Aumentar la energía global del sistema D) Introducir la aleatoriedad y la incertidumbre en las propiedades del sistema
A) Garantizar el equilibrio de un sistema B) Crear gradientes de temperatura en los sistemas C) Acelerar las interacciones entre partículas D) Cambiar los niveles de energía de las partículas
A) Conjunto isobárico. B) Conjunto canónico. C) Gran conjunto canónico. D) Conjunto microcanónico. |