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