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[主观题]

1摩尔质量的氢气,在压强为1.013x105Pa,温度为20°C体积为V0时. (1)先保持体积不变,

1摩尔质量的氢气,在压强为1.013x105Pa,温度为20°C体积为V0时. (1)先保持体积不变,加热使其温度升高到80°C,然后令其作等温膨张,体积变为2V0;(2)先使其作等温膨胀至体积为2V0然后保持体积不变,加热使其温度升高到80°C.试分别计算以上两种过程中,气体吸收的热量对外所作的功和内能增量.

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第1题
下列说法正确的是(阿伏加德罗常数的数值为NA)()

A.水的摩尔质量为18g

B.1 mol/L K2SO4溶液所含K+数目为2NA

C.在常温常压下,2g氢气的体积为22.4L

D.1 mol Mg2+的质量为24g

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第2题
拉萨海拔约为3600 m,气温为273 K,忽略气温随高度的变化。当海平面上的气压为1.013×105Pa时,试求:
(1)拉萨的大气压强; (2)若某人在海平面上每分钟呼吸17次,他在拉萨应呼吸多少次才能吸入同样质量的空气?(已知空气的摩尔质量为M=29×10-3kg/mo1)

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第3题
设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法不正确的是()

A.醋酸的摩尔质量与NA个醋酸分子的质量在数值上相等

B.NA个氧气分子和NA个氢气分子的质量比等于16:1

C.2.4 g镁变成Mg2+时,失去的电子数目为0.1 NA

D.17 g NH3所含的原子数目为4 NA,所含的电子数目为10 NA

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第4题
NA为阿伏加德罗常数,下列物质所含分子数最少的是()

A.0.8mol氧气

B.标准状况下2.24L氨气

C.3.6g水(水的摩尔质量为18g•mol﹣1)

D.含NA个氢分子的氢气

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第5题
在相同的温度和压强下,各为单位体积的氢气与氧气的内能之比与各为单位质量的氢气与氧气的内能之比分别为:

A16:1,1:1

B1:1,16:1

C1:1,32:1

D1:1,8:1

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第6题
在90km高空,大气的压强为0.18Pa,密度为求该处的温度和分子数密度。空气的摩尔质量取29. 0 g/ mo

在90km高空,大气的压强为0.18Pa,密度为在90km高空,大气的压强为0.18Pa,密度为求该处的温度和分子数密度。空气的摩尔质量取29. 0求该处的温度和分子数密度。空气的摩尔质量取29. 0 g/ mol。

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第7题
容器中储有1mol的氮气,压强为1.33Pa,温度为7°C, 则(1)1m^3中氮气的分子数为( );(2)容器中的氮
容器中储有1mol的氮气,压强为1.33Pa,温度为7°C, 则(1)1m^3中氮气的分子数为();(2)容器中的氮

容器中储有1mol的氮气,压强为1.33Pa,温度为7°C, 则

(1)1m^3中氮气的分子数为();

(2)容器中的氮气的密度为();

(3)1m3中氮分子的总平动动能为()。

(玻尔兹曼常量容器中储有1mol的氮气,压强为1.33Pa,温度为7°C, 则(1)1m^3中氮气的分子数为();,N2气的摩尔质量容器中储有1mol的氮气,压强为1.33Pa,温度为7°C, 则(1)1m^3中氮气的分子数为();,普适气体常量容器中储有1mol的氮气,压强为1.33Pa,温度为7°C, 则(1)1m^3中氮气的分子数为();)

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第8题
一氢气球在20C的温度下充满氢气,气球半径为1.5m,压强为1.2atm。当温度降为100°C时,气球半径变为1.4m,压强减至1.1atm。求已经漏掉的氢气的质量。(1atm=1.01X105Pa)
一氢气球在20C的温度下充满氢气,气球半径为1.5m,压强为1.2atm。当温度降为100°C时,气球半径变为1.4m,压强减至1.1atm。求已经漏掉的氢气的质量。(1atm=1.01X105Pa)

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第9题
摩尔氢气的质量为()。

A.2克

B.2克/摩尔

C.4克/摩尔

D.4克

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第10题
已知一容器内的理想气体在温273K、压强1.013x103Pa时,密度为1.24x10-2kg/m3,则该气体的摩尔质量是多少?单位体积内分子总平动动能是多少?分子的方均根速率又是多少?

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第11题
在填料塔中用水吸收氨一空气混合物中的NH3,操作压强为101.3kPa,温度为20℃,进塔混合气中含NH3 2%(摩尔分数),

在填料塔中用水吸收氨一空气混合物中的NH3,操作压强为101.3kPa,温度为20℃,进塔混合气中含NH32%(摩尔分数),其质量流速为1200kg·m-2·h-1,水的质量流速为1200kg·m-2·h-1,气液平衡关系服从亨利定律,并测得一组平衡数据为:液相浓度为2kgNH3/(100kgH2O)时,其上方氨蒸气的平衡分压为1600Pa,KGa=0.59kmol·m-3·h-1·kPa-1,试求:当回收率为98%时所需要的填料层高度。计算时可取混合气的质量流速等于空气的质量流速。

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