A) Energia wymagana do doprowadzenia systemu do temperatury zera bezwzględnego. B) Energia potencjalna cząstek w układzie. C) Całkowita energia systemu. D) Miara nieuporządkowania lub losowości systemu.
A) Opisuje system w równowadze termicznej z otoczeniem. B) Opisuje system o różnych poziomach energii. C) Opisuje on odizolowany układ o stałej energii i liczbie cząstek. D) Opisuje system, w którym energia może być wymieniana z otoczeniem.
A) Odnosi entropię systemu do liczby możliwych stanów mikroskopowych. B) Określa pracę ciśnienie-objętość wykonaną przez system. C) Konwertuje skalę temperatury z Celsjusza na Fahrenheita. D) Oblicza średnią energię cząstek w układzie.
A) Tendencja systemu do osiągnięcia równowagi termicznej. B) Prawdopodobieństwo, że system przejdzie przejścia fazowe. C) Liczba różnych sposobów, w jakie system może osiągnąć określony poziom energii. D) Rozkład cząstek na różnych poziomach energetycznych.
A) Prawdopodobieństwa różnych mikrostanów zależą od ich poziomów energetycznych. B) Wszystkie mikrostany układu w równowadze termodynamicznej są równie prawdopodobne. C) Cząsteczki w układzie mają takie samo prawdopodobieństwo znalezienia się w danym stanie. D) Stany o wyższej energii są bardziej prawdopodobne niż stany o niższej energii.
A) Nie ma przepływu netto ciepła między systemem a jego otoczeniem. B) Tylko niewielka ilość ciepła jest tracona z systemu. C) Temperatura systemu pozostaje stała w czasie. D) Ciepło stale rośnie w systemie.
A) Opisuje system w równowadze termicznej ze zbiornikiem ciepła o stałej temperaturze. B) Opisuje układ o zmieniającej się objętości i ciśnieniu. C) Opisuje układ o stałej liczbie cząstek, ale zmiennej energii. D) Opisuje on zamknięty system o stałej energii.
A) Opisuje układ o stałej liczbie cząstek i zmiennej energii. B) Opisuje układ o stałym potencjale chemicznym, temperaturze i objętości. C) Opisuje system o różnych poziomach energii. D) Opisuje system w równowadze ze zbiornikiem ciepła o stałej temperaturze.
A) Energia jest zachowana w każdym procesie termodynamicznym. B) Entropia systemu może zostać zredukowana do zera w temperaturze zera absolutnego. C) Entropia odizolowanego systemu ma tendencję do zwiększania się w czasie. D) Całkowita energia systemu i jego otoczenia zawsze pozostaje stała.
A) Stosunek liczby moli reagentów do produktów w reakcji. B) Zmiana energii swobodnej układu po dodaniu lub usunięciu cząsteczki. C) Energia wymagana do zerwania wiązania chemicznego. D) Szybkość, z jaką reakcje chemiczne zachodzą w systemie. |