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A) La energía no puede crearse ni destruirse, sólo transformarse. B) La temperatura es directamente proporcional al volumen de un gas. C) La energía siempre fluye de caliente a frío. D) La entropía siempre aumenta en un sistema aislado.
A) Medida del desorden o aleatoriedad de un sistema. B) Suma de la energía interna y del trabajo realizado por un sistema. C) La energía cinética total de un sistema. D) La capacidad de un sistema para realizar un trabajo.
A) Capacidad calorífica total de una sustancia. B) Cantidad de calor necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. C) Temperatura máxima que puede alcanzar una sustancia antes de cambiar de estado. D) Capacidad de una sustancia para conducir el calor.
A) Estado en el que la transferencia de calor es máxima. B) Un estado en el que el sistema está a su máxima capacidad de trabajo. C) Estado en el que propiedades como la temperatura y la presión no cambian con el tiempo. D) Un estado en el que la entropía es mínima.
A) Variación de la capacidad calorífica específica de una sustancia. B) Cambio de fase de un gas provocado por el aumento de temperatura. C) Transición de una sustancia de un estado a otro, como de sólido a líquido. D) Cambio en la presión de un sistema que provoca un cambio de temperatura.
A) Volumen ocupado por una unidad de masa de una sustancia. B) Volumen total de una sustancia. C) Volumen en el que una sustancia experimenta un cambio de fase. D) Volumen necesario para elevar un grado centígrado la temperatura de una sustancia.
A) Medida del desorden de un sistema. B) Cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su entorno. C) Potencial termodinámico que mide el trabajo reversible máximo que puede realizar un sistema a temperatura y presión constantes. D) La energía total de un sistema.
A) Sustancia con una elevada capacidad calorífica específica. B) Dispositivo para medir el contenido térmico de un sistema. C) Un sistema en equilibrio termodinámico. D) Fuente o sumidero de calor infinito que puede suministrar o absorber calor sin sufrir ningún cambio de temperatura.
A) Temperatura a la que un gas se convierte en líquido. B) Punto de ebullición de una sustancia a presión estándar. C) Temperatura y presión a las que coexisten en equilibrio las fases sólida, líquida y gaseosa de una sustancia. D) Temperatura crítica de una sustancia.
A) Constantin Carathéodory B) Rudolf Clausius C) Lord Kelvin D) Sadi Carnot
A) 1850 B) 1870 C) 1865 D) 1824
A) Termodinámica geométrica B) Ciclo de Carnot C) Teorema virial D) Entropía
A) Termodinámica química B) Mecánica estadística C) Termodinámica geométrica D) Termodinámica mecánica
A) Rudolf Clausius B) Constantin Carathéodory C) Lord Kelvin D) Sadi Carnot
A) Sadi Carnot B) Lord Kelvin C) Rudolf Clausius D) Constantin Carathéodory
A) 1870 B) 1854 C) 1865 D) 1909
A) Solo a la química física B) Solo a la mecánica estadística C) Química física, bioquímica, ingeniería química, ingeniería mecánica, meteorología D) Solo a la ingeniería mecánica
A) La ley cero B) La segunda ley C) La tercera ley D) La primera ley
A) Ingeniería química B) Ingeniería mecánica C) Ciencia de los materiales D) Relatividad
A) Denis Papin B) Thomas Savery C) Robert Boyle D) Otto von Guericke
A) Ley de Boyle B) "La naturaleza aborrece el vacío" C) Teorema de Carnot D) El concepto de entropía
A) Robert Boyle B) Otto von Guericke C) Sadi Carnot D) Thomas Newcomen
A) Una bomba de vacío B) Un motor de pistón y cilindro C) Una bomba de aire D) Un digestor de vapor
A) James Watt B) Denis Papin C) Thomas Savery D) Robert Hooke
A) Sadi Carnot B) Rudolf Clausius C) James Clerk Maxwell D) William Rankine
A) Sadi Carnot B) James Clerk Maxwell C) William Rankine D) Rudolf Clausius
A) Robert Hooke B) Denis Papin C) Otto von Guericke D) Thomas Newcomen
A) James Watt B) Thomas Newcomen C) Sadi Carnot D) Rudolf Clausius
A) Sadi Carnot B) Josiah Willard Gibbs C) William Rankine D) Rudolf Clausius
A) Pierre Duhem B) James Clerk Maxwell C) Ludwig Boltzmann D) Max Planck |