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