17. Prawidłowe uszeregowanie rodzajów promieniowania elektromagnetycznego według częstości fali od wartości najmniejszej do największej przedstawia odpowiedź:
A. promieniowanie y, ultrafiolet, podczerwień, fale radiowe
B. fale radiowe, promieniowanie Roentgena, podczerwień, promieniowanie y
C. promieniowanie y, mikrofale, fale radiowe, ultrafiolet
18 7,,„ ^ rad*ov''e; podczerwień, promieniowanie Roentgena, promieniowanie y,
a n!i?' n,cpra'vt|ziwe stwierdzenie dotyczące promieniowania elektromagnetycznego: r “ Wią^k‘ ŚW,atła w‘dzialnego zależy głównie od częstości i długości fali
B. energia kwantów jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali
n> hanla <w. ?fęSt°^P1r°mieniovvan'a tym wyższa energia kwantów tego promieniowania
19 ■ Z'a neg° aleŻy od en“Sii kwantów promieniowania
A polar ° a CSt d°Wodem M ^alowY charakter promieniowania elektromagnetycznego
_ Ci zjawisko"fotoelektry czne B' dyfi?Cja
20. Cząstkowe ciśnienie pary lotnego i teeo skł a -u D' “terferenCja
We wzorze tym p* oznacza: mka ro2*woru idealnego wyraża się wzorem: p, = x, p* (prawo Roulta).
A. ciśnienie normalne
21. Ile stopid swobody^ar^^ ^d czystym i-tym składnikem D. ciśnienie pa^jalne^-skladnika
300 K pod ciśnieniem normalnym? " m°Żemy 201,60130 Zmiany równowagi) 1113 czysta woda w tenP««un*
A 0 B. 1 C. 2 D. 3
Którą z wynaienionych faz będzie charakteryzować najniższa temperatura krzepnięcia przy zadanym ciśnieniu:
A. czysta H20 3 j molowy roztwór glukozy
C. 0,5 molowy roztwór glukozy D. 1 molowy roztwór NaCl
23. Po czasie t = 2 tw, gdzie tl/2 - czas połówkowy reakcji:
A. stężenie substratu osiągnie wartość równa połowie stężenia produktu
B. stężenie substratu osiągnie wartość równą 1/4 początkowego stężenia
C. stężenie substratu osiągnie wartość równą połowie początkowego stężenia
D. stężenie substratu osiągnie 1/4 stężenia równowagowego
24. Wartości jakiej wielkości charakteryzującej reakcję nie zmienia zastosowanie katalizatora?
A. czasu dochodzenia do równowagi B. stałej równowagi reakcji (K)
C. stałej szybkości reakcji (k) D. energii aktywacji reakcji
25. Zgodnie z równaniem Nemsta, na elektrodzie z materiału obojętnego, zanurzonej do układu
- kwas pirogronowy (ketokwas)/kwas mlekowy(hydroksykwas) powstanie potencjał elektryczny:
A. stacjonarny, stały w czasie B. zerowy, bo to nie jest układ redox
C. równowagowy, stały w czasie D. liniowo zmieniający się w czasie
26. Procesowi dochodzenia układu zamkniętego do równowagi towarzyszy w warunkach izochoryczno-izotermicznych.
A. wzrost entalpii swobodnej i entropii układu B. spadek energii swobodnej i wzrost entropii układu
C. spadek entalpii swobodnej i entropii układu D. wzrost entalpii swobodnej i spadek entropii układu
27. Zmiana entalpii (AH) gazowego układu zamkniętego jest równa ciepłu (Q) wymienionemu z otoczeniem w procesie:
A. izotermicznym B. adiabatycznym C. izobarycznym D. izochorycznym
28. Jeśli w układzie izolowanym przebiegł nieodwracalny proces egzotermiczny to nastąpiły następujące zmiany funkcji termodynamicznych tego układu:
A. energia wewnętrzna i entropia wzrosły B. taki proces nie mógł przebiec w ukł. izolowanym
C. entalpia swobodna zmalała i entropia zmalała D. energia wewnętrzna - bez zmian, a entropia wzrosła
29. Zgodnie z I zasadą termodynamiki energia wewnętrzna w układzie izolowanym:
A. jest stała niezależnie od przebiegających procesów
B. zmienia się tylko w przypadku zmiany ilości cząsteczek w tym układzie C w układzie izolowanym nie biegną procesy i jest zawsze stan równowagi D entropia rośnie lub maleje w zależności od rodzaju procesu
30. Zgodnie z II zasadą termodynamiki w układzie zamkniętym w stałej temperaturze mogą zachodzić procesy.
A tylko związane z obniżeniem entropii układu B. obniżające lub zwiększające enffopię
C. tylko procesy odwracalne nie zmieniające entropii układu D. tylko związane ze wzrostem entropii
31 W S‘T^Wetop“a więc zmniejsza się uporządkowanie w ukiadzie ,ub otoczeniu B.^ięS entropię, a więc zwiększa się w nim uporządkowańte
C obniża entropię własną
D nie zmienia entropii własnej ani otoczema uk|adu: