A) Plazma, gaz, ciało stałe B) Ciecz, gaz, plazma C) Ciało stałe, ciecz, gaz D) Ciało stałe, ciecz, plazma
A) Plazma B) Gaz C) Płyn D) Solidny
A) Gaz B) Solidny C) Plazma D) Płyn
A) Energia i masa B) Gęstość i kolor C) Temperatura i ciśnienie D) Prędkość i głośność
A) Plazma B) Gaz C) Solidny D) Płyn
A) Topienie B) Zamrażanie C) Odparowanie D) Kondensacja
A) Parowanie B) Depozycja C) Kondensacja D) Sublimacja
A) Parowanie B) Depozycja C) Kondensacja D) Sublimacja
A) Płyn B) Solidny C) Gaz D) Plazma
A) Ferromagnetyzm B) Kryształ C) Kryształ ciekłokrzystaliczny D) Plazma
A) Degenerowana materia neutronowa B) Skondensowana materia Bosego-Einsteina C) Skondensowana materia fermionowa D) Plazma kwarkowo-gluonowa
A) Gaz B) Faza C) Ciało stałe D) Ciało płynne
A) Dziesięć B) Piętnaście C) Dwa D) Jeden
A) Kryształy ciekłe B) Plazma C) Substancje krystaliczne D) Substancje amorficzne
A) Przekształca się w ciecz. B) Zmienia się z układu krystalograficznego ściennego centrowanego na układ ścienny centrowany. C) Staje się amorficzne. D) Pozostaje w układzie krystalograficznym ściennym centrowanym.
A) Depozycja B) Sublimacja C) Topnienie D) Zamrażanie
A) Plazma B) Ciecz C) Para D) Substancja w stanie nadkrytycznym
A) Woda B) Azot C) Dwutlenek węgla D) Tlen
A) Samodzielna kompresja. B) Zmniejszenie energii kinetycznej. C) Wysokie napięcie lub ekstremalnie wysokie temperatury. D) Niska temperatura i ciśnienie.
A) Substancja w stanie nadkrytycznym B) Para C) Ciecz D) Plazma
A) Zazwyczaj objętość jest większa. B) Objętość pozostaje bez zmian. C) Zazwyczaj objętość jest mniejsza. D) Objętość staje się nieokreślona.
A) Fazy pośrednie B) Stany krystaliczne C) Fazy sublimacji D) Stany plazmowe
A) Punkt wrzenia B) W temperaturze pokojowej C) Punkt topnienia D) W pobliżu zera absolutnego
A) Kryształ plastyczny B) Szkło C) Kryształ D) Metal amorficzny
A) Kryształ plastyczny B) Szklany materiał o uporządkowanej orientacji C) Plazma kwarkowo-gluonowa D) Szklany materiał magnetyczny
A) Kryształ plastyczny B) Szkło spinowe C) Ciecz nadprzewodząca D) Skondensowana substancja fermionowa
A) Stany nieklasyczne B) Stany klasyczne C) Superprzewodnictwo D) Mezofazy
A) Stany ferromagnetyczne B) Stany plazmowe C) Stany nadprzewodnictwa D) Stany szkliste
A) Szkło spinowe B) Szkło orientacyjne C) Kryształ plastyczny D) Plazma kwarkowo-gluonowa
A) 118–136 °C B) 90–110 °C C) 100–120 °C D) 140–160 °C
A) Jednorodne mieszaniny ciekłe. B) Struktury o wymiarach nanometrowych. C) Warstwy o wymiarach makroskopowych. D) Kryształy stałe.
A) Płyn kwantowy spinów B) Antyferromagnetyzm C) Ferromagnetyzm D) Ferromagnetyzm
A) Magnetyt (Fe3O4) B) Żelazo stałe C) Żaden z powyższych D) Tlenek niklu(II) (NiO)
A) W jednym, ustalonym kierunku B) Równolegle C) Losowo D) Antyrównolegle
A) Powyżej 273,15 K B) Poniżej 164 K C) Poniżej 2,17 K D) Powyżej 30 K
A) Stan nadcieplny helu-4 B) Efekt Meissnera C) Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe D) Kondensacja fermionów
A) Bozony B) Materiały metalowe C) Pola magnetyczne D) Fermiony
A) Jako cząstki złożone, które zachowują się jak bozony. B) Jako materiały nadprzewodzące. C) Z nieskończoną przewodnością cieplną. D) Jako niezależne fermiony.
A) Nadcieczność helu-4 B) Przewodniki nadprzewodzące, które wykluczają pola magnetyczne C) Skondensowane materie Bosego-Einsteina D) Skondensowane materie fermionowe
A) W 1986 roku B) W 1995 roku C) W 1911 roku D) W 1925 roku
A) Elementy grzejne B) Grzejniki elektryczne C) Żarówki D) Aparaty do rezonansu magnetycznego
A) Zasada wykluczenia Pauliego B) Prawo powszechnego ciążenia Newtona C) Zasada Archimedesa D) Prawo Hooke'a
A) Gwiazdy białokarłowe B) Gwiazdy neutronowe C) Czarne dziury D) Czerwone olbrzymy
A) Elektrony są wydalane z gwiazdy. B) Elektrony tworzą nowy pierwiastek. C) Elektrony łączą się z protonami w procesie odwrotnego rozpadu beta. D) Elektrony pozostają na stałe związane z atomami.
A) Ciekły hel B) Stałe żelazo C) Metaliczny wodór D) Lód z dwutlenku węgla
A) Rozszerzają się bardzo szybko. B) Stają się znacznie mniejsze. C) Nie są one znacząco większe. D) Ich rozmiar jest nieprzewidywalny.
A) Przekształcają się w protony. B) Proces odwrotny przeważa nad ich rozpadem. C) Rozpadają się szybciej niż zwykle. D) Pozostają stabilne w nieskończoność.
A) 1 godzina B) Natychmiastowy rozpad C) Około 10 minut D) 24 godziny
A) Siła słaba B) Siła grawitacji C) Siła elektromagnetyczna D) Siła silna
A) Neutrina B) Gluony C) Kwarki dziwne D) Elektrony
A) Rodzaj zwykłej materii. B) Identyczna z plazmą elektronową. C) Dobrze poznana i udokumentowana. D) Obecnie nieznana.
A) Atomy mają niestabilną strukturę, ale zachowują ogólny wzór. B) Atomy układają się w idealną siatkę, a elektrony w nich mają przeciwne spiny. C) Wykazuje właściwości podobne do plazmy kwarkowo-gluonowej. D) Jest to stan skupienia materii występujący w temperaturze Hagedorna.
A) Stan „roztopionej nici” B) Super szkło C) Materia fotoniczna D) Stan kwantowej plastyki Halla
A) Żelazo B) Miedź C) Potas D) Sód
A) Stan „roztopionej sieci” B) Super szkło C) Materia fotoniczna D) Stan kwantowego Halla
A) (l) B) (aq) C) (s) D) (g)
A) (aq) B) (g) C) (l) D) (s) |