A) Ciecz, gaz, plazma B) Ciało stałe, ciecz, gaz C) Ciało stałe, ciecz, plazma D) Plazma, gaz, ciało stałe
A) Gaz B) Plazma C) Płyn D) Solidny
A) Plazma B) Płyn C) Gaz D) Solidny
A) Energia i masa B) Gęstość i kolor C) Prędkość i głośność D) Temperatura i ciśnienie
A) Płyn B) Plazma C) Gaz D) Solidny
A) Topienie B) Kondensacja C) Odparowanie D) Zamrażanie
A) Kondensacja B) Parowanie C) Sublimacja D) Depozycja
A) Kondensacja B) Sublimacja C) Parowanie D) Depozycja
A) Płyn B) Solidny C) Plazma D) Gaz
A) Kryształ ciekłokrzystaliczny B) Ferromagnetyzm C) Plazma D) Kryształ
A) Degenerowana materia neutronowa B) Skondensowana materia fermionowa C) Skondensowana materia Bosego-Einsteina D) Plazma kwarkowo-gluonowa
A) Gaz B) Faza C) Ciało płynne D) Ciało stałe
A) Jeden B) Dziesięć C) Dwa D) Piętnaście
A) Substancje krystaliczne B) Substancje amorficzne C) Kryształy ciekłe D) Plazma
A) Przekształca się w ciecz. B) Pozostaje w układzie krystalograficznym ściennym centrowanym. C) Zmienia się z układu krystalograficznego ściennego centrowanego na układ ścienny centrowany. D) Staje się amorficzne.
A) Topnienie B) Zamrażanie C) Sublimacja D) Depozycja
A) Para B) Substancja w stanie nadkrytycznym C) Ciecz D) Plazma
A) Tlen B) Woda C) Azot D) Dwutlenek węgla
A) Zmniejszenie energii kinetycznej. B) Samodzielna kompresja. C) Wysokie napięcie lub ekstremalnie wysokie temperatury. D) Niska temperatura i ciśnienie.
A) Substancja w stanie nadkrytycznym B) Plazma C) Para D) Ciecz
A) Objętość pozostaje bez zmian. B) Zazwyczaj objętość jest większa. C) Zazwyczaj objętość jest mniejsza. D) Objętość staje się nieokreślona.
A) Stany krystaliczne B) Stany plazmowe C) Fazy sublimacji D) Fazy pośrednie
A) Szkło spinowe B) Skondensowana substancja fermionowa C) Ciecz nadprzewodząca D) Kryształ plastyczny
A) (l) B) (s) C) (g) D) (aq)
A) Materia fotoniczna B) Super szkło C) Stan kwantowej plastyki Halla D) Stan „roztopionej nici”
A) Żaden z powyższych B) Żelazo stałe C) Magnetyt (Fe3O4) D) Tlenek niklu(II) (NiO)
A) Nie są one znacząco większe. B) Stają się znacznie mniejsze. C) Rozszerzają się bardzo szybko. D) Ich rozmiar jest nieprzewidywalny.
A) W 1911 roku B) W 1986 roku C) W 1995 roku D) W 1925 roku
A) Stałe żelazo B) Ciekły hel C) Lód z dwutlenku węgla D) Metaliczny wodór
A) Około 10 minut B) 24 godziny C) 1 godzina D) Natychmiastowy rozpad
A) Efekt Meissnera B) Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe C) Kondensacja fermionów D) Stan nadcieplny helu-4
A) W temperaturze pokojowej B) Punkt topnienia C) Punkt wrzenia D) W pobliżu zera absolutnego
A) Skondensowane materie fermionowe B) Nadcieczność helu-4 C) Skondensowane materie Bosego-Einsteina D) Przewodniki nadprzewodzące, które wykluczają pola magnetyczne
A) Elektrony B) Neutrina C) Gluony D) Kwarki dziwne
A) Siła słaba B) Siła grawitacji C) Siła silna D) Siła elektromagnetyczna
A) Metal amorficzny B) Kryształ C) Szkło D) Kryształ plastyczny
A) Rozpadają się szybciej niż zwykle. B) Przekształcają się w protony. C) Pozostają stabilne w nieskończoność. D) Proces odwrotny przeważa nad ich rozpadem.
A) Szklany materiał o uporządkowanej orientacji B) Plazma kwarkowo-gluonowa C) Szklany materiał magnetyczny D) Kryształ plastyczny
A) Obecnie nieznana. B) Dobrze poznana i udokumentowana. C) Rodzaj zwykłej materii. D) Identyczna z plazmą elektronową.
A) Aparaty do rezonansu magnetycznego B) Elementy grzejne C) Grzejniki elektryczne D) Żarówki
A) 140–160 °C B) 118–136 °C C) 100–120 °C D) 90–110 °C
A) Losowo B) Antyrównolegle C) Równolegle D) W jednym, ustalonym kierunku
A) Jednorodne mieszaniny ciekłe. B) Warstwy o wymiarach makroskopowych. C) Struktury o wymiarach nanometrowych. D) Kryształy stałe.
A) Pola magnetyczne B) Bozony C) Fermiony D) Materiały metalowe
A) Stany klasyczne B) Superprzewodnictwo C) Stany nieklasyczne D) Mezofazy
A) Stany nadprzewodnictwa B) Stany plazmowe C) Stany szkliste D) Stany ferromagnetyczne
A) Powyżej 273,15 K B) Poniżej 164 K C) Poniżej 2,17 K D) Powyżej 30 K
A) Kryształ plastyczny B) Szkło spinowe C) Szkło orientacyjne D) Plazma kwarkowo-gluonowa
A) Elektrony łączą się z protonami w procesie odwrotnego rozpadu beta. B) Elektrony pozostają na stałe związane z atomami. C) Elektrony są wydalane z gwiazdy. D) Elektrony tworzą nowy pierwiastek.
A) Zasada wykluczenia Pauliego B) Zasada Archimedesa C) Prawo powszechnego ciążenia Newtona D) Prawo Hooke'a
A) Materia fotoniczna B) Stan „roztopionej sieci” C) Stan kwantowego Halla D) Super szkło
A) Ferromagnetyzm B) Ferromagnetyzm C) Antyferromagnetyzm D) Płyn kwantowy spinów
A) Jako niezależne fermiony. B) Z nieskończoną przewodnością cieplną. C) Jako materiały nadprzewodzące. D) Jako cząstki złożone, które zachowują się jak bozony.
A) Sód B) Żelazo C) Miedź D) Potas
A) (aq) B) (l) C) (s) D) (g)
A) Czerwone olbrzymy B) Czarne dziury C) Gwiazdy białokarłowe D) Gwiazdy neutronowe
A) Atomy mają niestabilną strukturę, ale zachowują ogólny wzór. B) Wykazuje właściwości podobne do plazmy kwarkowo-gluonowej. C) Jest to stan skupienia materii występujący w temperaturze Hagedorna. D) Atomy układają się w idealną siatkę, a elektrony w nich mają przeciwne spiny. |