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Pozos de Potencial (Parte 2)

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Physics

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Pozos de Potencial (Parte 2)
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6 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

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(A) -> (1)

(B) -> (2)

(C) -> (3)

(A) -> (2)

(B) -> (1)

(C) -> (3)

(A) -> (2)

(B) -> (3)

(C) -> (1)

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Elija la figura que mejor represente la función de onda del electrón que interactúa con la barrera de potencial. Suponga que la partícula incidente se lanza desde el lado izquierdo (x)\left(x\rightarrow-\infty\right) de la barrera de energía potencial.

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3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

La solución COMPLETA del problema de la caja de potencial...

Es el producto de tres senos - en donde cada uno de ellos depende de x, yx,\ y o zz - y de una exponencial real que depende del tiempo.

Es el producto de un seno -que depende de x, yx,\ y y zz - y de una exponencial compleja que depende del tiempo.

Es el producto de tres senos - en donde cada uno de ellos depende de x,\ y o z - y de una exponencial compleja que depende del tiempo.

Es el producto de un seno -que depende de x, y, zx,\ y,\ z y tt - y de una exponencial real que depende del tiempo.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Dado un autovalor de energía en el problema, siempre existe una única terna  (nx,ny,nz)\left(n_x,n_y,n_z\right)   asociada.

Verdadero

Falso

5.

MULTIPLE SELECT QUESTION

1 min • 1 pt

Elija las opciones correctas sobre puntos cuánticos (QD)

Los puntos cuánticos de diferentes tamaños emiten luz de diferentes colores debido al confinamiento cuántico.

La luz que emiten es monocromática.

Los puntos cuánticos pueden producir colores distintivos determinados por el tamaño de las nanopartículas.

Cuanto más grande es la nanopartícula, más corta es la longitud de onda del fotón (color) que emite.

Cuanto más grande es la nanopartícula, más larga es la longitud de onda del fotón (color) que emite.

6.

MULTIPLE SELECT QUESTION

1 min • 1 pt

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 ψ(x) = 13ψ1(x) +c2 ψ2(x)+13ψ4(x)\psi\left(x\right)\ =\ \frac{1}{3}\psi_1\left(x\right)\ +c_2\ \psi_2\left(x\right)+\frac{1}{3}\psi_4\left(x\right)  


Seleccione las opciones correctas.

La probabilidad del estado n = 2 es  79\frac{7}{9}  .

El electrón está en un estado estacionario. 

La mínima longitud de onda de un fotón emitido se corresponde con una transición electrónica del estado  n =1n\ =1   al estado  n=4n=4  .

La mínima longitud de onda de un fotón emitido se corresponde con una transición electrónica del estado  n = 4n\ =\ 4   al estado  n = 1n\ =\ 1  .

La energía media del electrón no depende del tiempo.

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