![]()
A) Entropia zawsze wzrasta w odizolowanym systemie. B) Energia zawsze przepływa od gorąca do zimna. C) Energia nie może być tworzona ani niszczona, a jedynie przekształcana. D) Temperatura jest wprost proporcjonalna do objętości gazu.
A) Całkowita energia kinetyczna układu. B) Zdolność systemu do wykonywania pracy. C) Suma energii wewnętrznej i pracy wykonanej przez system. D) Miara nieuporządkowania lub losowości systemu.
A) Ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury jednej jednostki masy substancji o jeden stopień Celsjusza. B) Maksymalna temperatura, jaką substancja może osiągnąć przed zmianą stanu skupienia. C) Całkowita pojemność cieplna substancji. D) Zdolność substancji do przewodzenia ciepła.
A) Nieskończone źródło ciepła lub radiator, który może dostarczać lub pochłaniać ciepło bez zmiany temperatury. B) Substancja o wysokiej pojemności cieplnej właściwej. C) Urządzenie do pomiaru zawartości ciepła w układzie. D) System w równowadze termodynamicznej.
A) Potencjał termodynamiczny, który mierzy maksymalną odwracalną pracę, jaką może wykonać układ w stałej temperaturze i ciśnieniu. B) Całkowita energia systemu. C) Ilość energii, którą system może wymienić z otoczeniem. D) Miara nieporządku w systemie.
A) Stan, w którym właściwości takie jak temperatura i ciśnienie nie zmieniają się w czasie. B) Stan, w którym system osiąga maksymalną wydajność pracy. C) Stan, w którym transfer ciepła jest maksymalny. D) Stan, w którym entropia jest zminimalizowana.
A) Temperatura krytyczna substancji. B) Temperatura, w której gaz zamienia się w ciecz. C) Temperatura i ciśnienie, przy których fazy stała, ciekła i gazowa substancji współistnieją w równowadze. D) Temperatura wrzenia substancji przy standardowym ciśnieniu.
A) Całkowita objętość substancji. B) Objętość zajmowana przez jednostkę masy substancji. C) Objętość, przy której substancja przechodzi przemianę fazową. D) Objętość wymagana do podniesienia temperatury substancji o jeden stopień Celsjusza.
A) Zmiana fazy gazu spowodowana wzrostem temperatury. B) Zmiana ciśnienia w układzie powodująca zmianę temperatury. C) Zmiana pojemności cieplnej właściwej substancji. D) Przejście substancji z jednego stanu do drugiego, np. ze stanu stałego do ciekłego.
A) Sadi Carnot B) Lord Kelvin C) Rudolf Clausius D) Constantin Carathéodory
A) 1824 B) 1865 C) 1870 D) 1850
A) Twierdzenie virialne B) Cykl Carnota C) Termodynamika geometryczna D) Entropia
A) Termodynamika geometryczna B) Termodynamika mechaniczna C) Mechanika statystyczna D) Termodynamika chemiczna
A) Sadi Carnot B) Constantin Carathéodory C) Lord Kelvin D) Rudolf Clausius
A) Constantin Carathéodory B) Lord Kelvin C) Rudolf Clausius D) Sadi Carnot
A) 1865 B) 1854 C) 1870 D) 1909
A) Tylko chemia fizyczna B) Tylko inżynieria mechaniczna C) Tylko mechanika statystyczna D) Chemia fizyczna, biochemia, inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna, meteorologia
A) Druga zasada B) Pierwsza zasada C) Trzecia zasada D) Zerowa zasada
A) Teoria względności B) Inżynieria chemiczna C) Nauka o materiałach D) Inżynieria mechaniczna
A) Otto von Guericke B) Denis Papin C) Robert Boyle D) Thomas Savery
A) „Natura nie znosi próżni” B) Twierdzenie Carnota C) Pojęcie entropii D) Prawo Boyle'a
A) Otto von Guericke B) Thomas Newcomen C) Robert Boyle D) Sadi Carnot
A) Pompa próżniowa B) Pompa powietrza C) Kocioł parowy D) Silnik tłokowy
A) Denis Papin B) Thomas Savery C) Robert Hooke D) James Watt
A) Rudolf Clausius B) James Clerk Maxwell C) Sadi Carnot D) William Rankine
A) James Clerk Maxwell B) William Rankine C) Rudolf Clausius D) Sadi Carnot
A) Denis Papin B) Robert Hooke C) Otto von Guericke D) Thomas Newcomen
A) James Watt B) Sadi Carnot C) Thomas Newcomen D) Rudolf Clausius
A) Josiah Willard Gibbs B) Rudolf Clausius C) William Rankine D) Sadi Carnot
A) Ludwig Boltzmann B) Max Planck C) James Clerk Maxwell D) Pierre Duhem |