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