Puntuación:
Resulta conveniente contestar solamente aquellas preguntas cuya respuesta se conozca con seguridad. Sólo hay una respuesta correcta en cada pregunta.
En la hoja de respuestas no olvidéis rellenar:
Un fotón de energía 3.5 eV. Un fotón de energía 1.8 eV. Dos fotones de energía 1.8 eV cada uno. Un número suficientemente grande de fotones independientemente de su energía.
Se pueden medir ambas magnitudes simultáneamente con tanta exactitud como se desee. No se pueden medir ambas magnitudes en ningún caso. Es posible obtener en una medida m y kg m/s. Es posible obtener en una medida m y kg m/s.
Al aumentar su energía cinética. Al aumentar su velocidad. Al disminuir su momento lineal. Al disminuir su longitud de onda de de Broglie.
La densidad de probabilidad es la misma en todo el espacio. La densidad de probabilidad es negativa si la coordenada . La densidad de probabilidad sólo depende de la distancia entre el electrón y el protón. La densidad de probabilidad es mayor a lo largo del eje que a lo largo del eje .
La probabilidad de encontrarla en no es nula. La densidad de probabilidad en es nula. La densidad de probabilidad en es mayor que en . La densidad de probabilidad en es mayor que en .
No depende de las coordenadas espaciales pero sí del tiempo. No depende de las coordenadas espaciales ni del tiempo. Depende de las coordenadas espaciales pero no del tiempo. Depende de las coordenadas espaciales y del tiempo.
es un orbital . es un orbital . es un orbital . es un orbital .
Existen estados de diferente energía en ese nivel. Todos los estados de ese nivel tienen el mismo valor del momento angular. Todos los estados de ese nivel tienen la misma energía. Sólo existe un estado en ese nivel.
La función de onda completa no cambia de signo al intercambiar las coordenadas de dos electrones. La parte espacial de dicha función debe ser antisimétrica al intercambiar las coordenadas de dos electrones. La parte espacial de dicha función debe ser simétrica al intercambiar las coordenadas de dos electrones. La función de onda completa sólo depende de las coordenadas espaciales.
La aproximación de Born-Oppenheimer se basa en que las velocidades de los electrones son mucho mayores que las de los núcleos. La aproximación de Born-Oppenheimer se basa en que las velocidades de los electrones son mucho menores que las de los núcleos. La aproximación de Born-Oppenheimer se basa en que las velocidades de electrones y núcleos son muy similares. La aproximación de Born-Oppenheimer sólo se puede emplear para moléculas diatómicas.
Son todos antienlazantes. No tiene sentido clasificarlos como g o u. Su energía es independiente de la distancia internuclear. Su energía depende de la distancia internuclear.
La configuración electrónica del estado fundamental de la molécula diatómica B es . Teniendo en cuenta el orden de enlace, decir cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: El ion positivo B tiene una energía de disociación mayor que la de la molécula neutra B. El ion positivo B tiene una energía de disociación menor que la de la molécula neutra B. El ion negativo B tiene una energía de disociación menor que la de la molécula neutra B. Esta molécula es necesariamente inestable.
El ion positivo B tiene una energía de disociación mayor que la de la molécula neutra B. El ion positivo B tiene una energía de disociación menor que la de la molécula neutra B. El ion negativo B tiene una energía de disociación menor que la de la molécula neutra B. Esta molécula es necesariamente inestable.
Ambos tienen un plano nodal. Ninguno de los dos tienen planos nodales. El tiene un plano nodal que contiene al eje internuclear. El tiene un plano nodal perpendicular al eje internuclear.
Función de los números cuánticos y . Función sólo del número cuántico principal . Directamente proporcionales al número cuántico . Directamente proporcionales al número cuántico .
La suma de la energía de los dos átomos separados y la energía del mínimo de la curva de energía potencial. La diferencia entre la energía de los dos átomos separados y la energía del mínimo de la curva de energía potencial. La suma de la energía del punto cero y la energía del mínimo de la curva de energía potencial. La diferencia entre la energía del punto cero y la energía del mínimo de la curva de energía potencial.
Aumenta si aumentamos la anchura de la barrera . Aumenta si aumentamos la altura de la barrera . Es menor para el isótopo Deuterio que para el Tritio. Aumenta si disminuimos la anchura de la barrera .
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