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