składników [Nt;i = 1,2,...}).
Stan stacjonarny - stan układu, którego parametry nie zależą od czasu - np. stan układu wymieniającego ciepło ze stalą prędkością.
Układ w stanie równowagi termodynamicznej - jeśli nie ma przepływu makroskopowego, nic występują w nim wówczas żadne fizyczne ani chemiczne zmiany stanu.
Faza - chemicznie i fizycznie jednorodna część układu, wydzielona z niego wyraźnymi granicami. Pojęcie fazy jest zwykle utożsamiane ze stanem materii i odnosi się do równowagi zadanej przez określony zbiór zmiennych termodynamicznych. Przekroczenie przez którykolwiek z tych parametrów pewnych wartości granicznych, powoduje reorganizację materii i przejście (przemianę) do nowej fart' (na przykład topnienie po przekroczeniu temperatur}' topnienia). Odrębnymi fazami są różne stany skupienia danej substancji, różne struktury substancji w fazie stałej, czy też dwie ciecze (jak olej i woda), które nie wykazują mieszalności.
Proces (któremu podlega układ lub część układu) - dowolna zmiana stanu układu. Proces może być: odwracalny lub nieodwracalny, samorzutny lub nie samorzutny, stacjonarny lub niestacjonarny w czasie.
Terminy odwracalny i nieodwracalny oznaczają możliwość lub brak możliwości powrotu układu do stanu początkowego, bez jakichkolwiek zmian w układzie i otoczeniu - graniczny (wyidealizowany) przypadek procesu kwazi-równowagowego.
Procesy nieodwracalne obejmują przypadek zmian zachodzących w sposób samorzutny, to znaczy takich które prowadzą do obniżenia energii układu. Zachodzą one ze stalą (skończoną) szybkością i dlatego czas pełni w ich opisie istotną rolę.
W procesach niesamorzutnych układ gromadzi energię, która może być następnie zamieniona na ciepło, pracę lub może ulec rozproszeniu. Procesów niesamorzutnych nie można rozpatrywać w oderwaniu od procesów samorzutnych Takie procesy są przeciwstawne, lecz zachodzą we wszechświecie równolegle.
Równowaga w układzie
Prawra i reguły klasycznej (równowagowej) termodynamiki odnoszą się do stanów równowagowych oraz przemian pomiędzy takimi stanami:
Katdy układ izolowany ewoluuje w sposób nieodwracalny do stanu równowagi termodynamicznej.