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