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