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[主观题]

3mol的温度为T0=273K的理想气体,先经等温过程体积膨胀到原来的5倍,然后等体加热,使其末态的压强刚好等于初

3mol的温度为T0=273K的理想气体,先经等温过程体积膨胀到原来的5倍,然后等体加热,使其末态的压强刚好等于初始压强,整个过程传给气体的热量为8×104J。试画出此过程的p-V图,并求出这种气体的比热容比γ=Cp/Cv值。[摩尔气体常量R=8.31J/(mol·K)]

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第1题
1mol单原子理想气体,由温度为273K,体积为22.4dm3的始态,经由Ⅰ途径变化到温度为546K、体积仍为22.4dm3;再经由

1mol单原子理想气体,由温度为273K,体积为22.4dm3的始态,经由Ⅰ途径变化到温度为546K、体积仍为22.4dm3;再经由Ⅱ途径定温可逆膨胀至体积为44.8dm3;最后经由Ⅲ途径使系统定压回到其初态。试求出:

(1) 各状态下的气体压力;

(2) 系统经由各途径时的Q,W,△U,△H;

(3) 该循环过程的Q,W,△U,△H。

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第2题
1mol单原子理想气体,,始态①的温度为273K,体积为22.4dm3,经历如下三步,又回到始态,请计算每个状态的压力、Q、W

1mol单原子理想气体,1mol单原子理想气体,,始态①的温度为273K,体积为22.4dm3,经历如下三步,又回到始态,请,始态①的温度为273K,体积为22.4dm3,经历如下三步,又回到始态,请计算每个状态的压力、Q、W和△U。

(1)等容可逆升温由始态①到546K的状态②;

(2)等温(546K)可逆膨胀由状态②到44.8dm3的状态③;

(3)经等压过程由状态③回到始态①。

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第3题
1mol单原子理想气体经历如图4-8所示的可逆循环,其中联结c-a两点的曲线方程为 , a点的温度为T0.试以T0,R

1mol单原子理想气体经历如图4-8所示的可逆循环,其中联结c-a两点的曲线方程为1mol单原子理想气体经历如图4-8所示的可逆循环,其中联结c-a两点的曲线方程为    ,  a点a点的温度为T0.试以T0,R表示:

1mol单原子理想气体经历如图4-8所示的可逆循环,其中联结c-a两点的曲线方程为    ,  a点

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第4题
3 mol温度为273K的理想气体,先经等温过程使体积膨胀到原来的5倍,然后等容加热,使其末态压强恰好等于初态的压强,整个过程传给气体的热量为8×104J.画出此过程的p- V图,并求出气体的比热容比γ= Cp/Cv之值(摩尔气体常量R =8.31J·mol·K-1).

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第5题
给定的理想气体(比热容比y为已知),从标准状态(p0、v0、T0)开始,作绝热膨胀,体积增大到三倍,膨胀后的温度T=(),压强p=()。
给定的理想气体(比热容比y为已知),从标准状态(p0、v0、T0)开始,作绝热膨胀,体积增大到三倍,膨胀后的温度T=(),压强p=()。

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第6题
标准状态下理想气体状态方程中T为()。

A.274.15

B.275.15

C.273.15K

D.273K

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第7题
绝热恒容容器中有一绝热耐压隔板,隔板一侧为2mol的200K,50dm3的单原子理想气体A;另一侧为3mol的400K,100dm3

绝热恒容容器中有一绝热耐压隔板,隔板一侧为2mol的200K,50dm3的单原子理想气体A;另一侧为3mol的400K,100dm3的双原子理想气体B。今将容器中的绝热隔板撤去,气体A与气体B混合达到平衡态,求过程的△S。

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第8题
压缩气体制冷循环中空气进入压气机时的状态为p1=0.1MPa、t1=-20℃,在压气机内定熵压缩到p2=0.5MPa,然后进入冷

压缩气体制冷循环中空气进入压气机时的状态为p1=0.1MPa、t1=-20℃,在压气机内定熵压缩到p2=0.5MPa,然后进入冷却器。离开冷却器时空气温度t3=20℃。若tC=-20℃、t0=20℃,空气视为定比热容的理想气体,κ=1.4。试求:制冷系数ε及1kg空气的制冷量qC

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第9题
在273K和500kPa条件下,2L的双原子理想气体系统以下述两个过程恒温膨胀至压力为100kPa,求Q、W、△U和
△H。 (1)可逆膨胀; (2)对抗恒外压100kPa膨胀。

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第10题
某气体在(T1,p1)状态下为理想气体,选定的参考态为(T1,T0)下的理想气体,则它的偏离焓H(T1,p1)-Hig(T1,T0)的大小()。

A.RT1ln(p1/p0)

B.cpln(p1/p0)

C.0

D.RT1ln(p0/p1)

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第11题
1mol单原子理想气体,从273K、202.65kPa,经pT=常数的可逆途径压缩到405.3kPa的终态,该过程的△U是 ()

A.1702J

B.-406.8J

C.406.8J

D.-1702J

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