Întrebare                    | 
                
                    Răspuns                    | 
            
        
        | 
     începe să înveți
 | 
 | 
      przejście układu jednego stanu w drugi, nie ważna jest droga, tylko parametry początkowe i końcowe   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      proces, w którym nieskończenie mała ilość parametrów powoduje zmainę kierunku procesu   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      U- energia związana z nieuporządkowanym ruchem cząsteczek, czy atomów, zarówno energię kinetyczną jak i potencjalna ich wzajemnego oddzaiływania   
 | 
 | 
 | 
      pierwsza zasada termodynamiki    începe să înveți
 | 
 | 
      przyrost energii wewnętrznej układu jest równy sumie dostarczonego mu ciepła i wykonanej pracy U1- U2= Q+ W ciepło dotarczone układowi zużywa sie na wzrost jego energii wewnętrznej i pracę wykonaną rrzez układ   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      przyrost entalpii jest równy    începe să înveți
 | 
 | 
      ilości ciepła dostarczonego układowi w procesie izobarycznym   
 | 
 | 
 | 
      przyrost energii wewn. jest równy    începe să înveți
 | 
 | 
      ilości ciepła dostarczonego w procesie izochorycznym   
 | 
 | 
 | 
      reakcja jest egzotermiczna jeżeli    începe să înveți
 | 
 | 
      deltaU< 0 lub delta H< 0 - układ oddaje energię do otoczenia   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      układ pobiera energię od otoczenia H> 0 lub U>0   
 | 
 | 
 | 
      Rozróżnienie enegii wewnętrznej i entalpii konieczne jest w przypadku    începe să înveți
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      przykłd procesu quasi- statycznego    începe să înveți
 | 
 | 
      izobaryczne rozprężanie gazu   
 | 
 | 
 | 
      różnica ciśnień powoduje przepływ    începe să înveți
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      różnica T powoduje przepływ    începe să înveți
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      część energii wewnętrznej- U, która może być wykorzystana do wykonania pracy w przemianie izochorycznej   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      część entalpii mogąca być wykorzystana do wykonania pracy innej niż objętościowa w przemianie izobarycznej- potencjał termodynamiczny Gibsa   
 | 
 | 
 | 
      kryteria nieodwracalności    începe să înveți
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      maks. wartośc entropii ma układ    începe să înveți
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      statystyczna interpretacja pojęcia entropii    începe să înveți
 | 
 | 
      S= k* InW k- stała Boltzmana W- prawdopodobieństwo termodynamiczne   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      funkcje parametrów określające zdolność układu do przejścia z jednego stanu w drugi. Mówią one jaki proces zachodzi lub może zajść. Zmiana funkcji stanu jest równa różnicy funkcji w stanie końcowym i początkowym. Nie zależy od sposobu w jaki ta zmiana została dokonana.   
 | 
 | 
 | 
      funkcje stanu w przemianie izochorycznej    începe să înveți
 | 
 | 
      Energia wewnętrzna (U) – energia potencjalna i kinetyczna atomów i cząsteczek układu Energia swobodna (F) – Ta część energii wewnętrznej, która może być wykorzystana do wykonania pracy w przemianach izochorycznych   
 | 
 | 
 | 
      funkcje stanu w przemianie izobarcznej    începe să înveți
 | 
 | 
      Entalpia (H) – ilość ciepła dostarczona układowi w przemianach izobarycznych, która może być zużyta na wzrost energii wewnętrznej oraz do wykonania pracy objętościowej ΔH = ΔU +p Δv Entalpia swobodna (potencjał Gibbsa, G) – cześć entalpii, która może być wykorzystana w przemianach izobarycznych do wykonania pracy innej niż praca objętościowa – Δ G = H- Ts   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      Macierz współczynników fenomenologicznych układu równań opisujących procesy nieodwracalne jest symetryczna (I12 = I21) tj., każdemu efektowi krzyżowemu odpowiada odwrotny efekt krzyżowy   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      jest to transport substancji (gazów) wywołany wtórnie przez nietypowy czynnik- różnice temperatur   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      przepływowi dyfuzyjnemu towarzyszy sprzężony transport J1 energii.   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      W stanie stacjonarnym produkcja entropii osiąga lokalne minimum, w miarę zanikania wszystkich bodźców osiągnięty zostaje stan równowagi termodynamicznej.   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      wprowadzają nieporządek są związane z dyssypacją energii i degradacją struktury- tworzą entropię.   
 | 
 | 
 | 
| 
     începe să înveți
 | 
 | 
      związane z procesami wymiany materii i energii, podtrzymują za pośrednictwem przepływów sprzężonych istniejące bodźce- kompensują istnienie entropii   
 | 
 | 
 | 
      w stanie stacjnarnym przeciwstawiają się sobie 2 czynniki    începe să înveți
 | 
 | 
      destruktywne i konstruktywne   
 | 
 | 
 |