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发输变电(公共基础)
一定量的理想气体,起始温度为T,体积为V0。后经历绝热过程,体积变为2V0,再经过等压过程,温度回升到起始温度,最后再经过等温过程,回到起始状态,则在此循环过程( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
36
0
如图2—4所示,理想气体从状态A出发经ABCDA循环过程回到初态A,则在一循环中气体净吸收的热量为( )J。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
29
0
“理想气体和单一热源接触作等温膨胀吸收的热量全部用来对外做功”。对此说法有如下几种评论,哪种是正确的?( )
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
26
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有两个相同的容器,容积固定不变,一个盛有甲烷气体,另一个盛有氢气(看成刚性分子的理想气体),它们的压强和温度都相等,现将5J的热量传给氢气,使氢气温度升高,如果使甲烷气体也升高同样的温度,则应向甲烷气体传递热量是( )J。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
33
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对于室温下的双原子分子理想气体,在等压膨胀的情况下,系统对外所做的功与从外界吸收的热量之比W/Q等于( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
16
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如图2.3所示,一定量的理想气体,沿着图中直线从状态a(压强p1=0.4MPa,体积V1=2L)变到状态b(压强p2=0.2MPa,体积V2=4L)。则在此过程中( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
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2014-4-9
31
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一个气缸内储存有一定量的单原子分子理想气体,在压缩过程中外界做功209J,此过程气体内能增量120J,外界传给气体的热量为( )J。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
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2014-4-9
25
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1tool理想气体从平衡态2p1、V1沿直线变化到另一平衡态p1、2V1,则此过程中系统的功和内能的变化是( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
6
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1mol的单原子分子理想气体从状态A变为状态B,如果不知是什么气体,变化过程也不知道,但A、B两状态的压强、体积和温度都知道,则可求出( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
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2014-4-9
26
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在恒定不变的压强下,气体分子的平均碰撞频率与温度T的关系是( )。
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注册电气工程师
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2014-4-9
15
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容器内储有一定量的理想气体,若保持容积不变,使气体的温度升高,则分子的平均碰撞频率和平均自由程的变化情况为( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
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2014-4-9
44
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某种理想气体的总分子数为Ⅳ,分子速率分布函数为f(v),则速率在v1~v2区间内的分子数是( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
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2014-4-9
19
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最概然速率Vp的物理意义是( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
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2014-4-9
20
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如图2-2所示的两条f(v)一v曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线,由图中数据可得,氧气(O2)分子的最概然速率为( )m/s。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
7
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设代表气体分子运动的平均速率,VP代表气体分子运动的最概然速率,代表气体分子运动的方均根速率,处于平衡状态下的某种理想气体,其三种速率关系为( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
36
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三个容器A、B、C中装有同种理想气体,它们的分子数密度之比为nA:nB:nC=4:2:1,而分子的方均根速率之比为则其压强之比pA:pB:pC为( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
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2014-4-9
28
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在一容积不变的封闭容器内理想气体分子的平均速率若提高为原来的2倍,则( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
16
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一定量的氢气和氧气,它们分子的平均平动动能相同,则它们分子的平均速率之比为( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
5
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如图2—1所示,若在某个过程中,一定量的理想气体的内能E随压强p的变化关系为一直线(其延长线过E-p图的原点),则该过程为( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
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2014-4-9
25
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两瓶理想气体A和B,A为1mol氧气,B为lmol甲烷(CH4),它们的内能相同。那么它们分子的平均平动动能之比为( )。
发输变电(公共基础)
注册电气工程师
admin
2014-4-9
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