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