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