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