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