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