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[主观题]

某容器中含有一种未知气体,可能是氮气或氩气.在25℃时取出一些样品气体,经绝热可逆膨胀后体积从5cm3变为6cm3,气体温度降低21℃.试问能否判断容器中是何种气体?假定单原子分子气体的Cv.m=1.5R,双原子分子气体的Cv.m=2.5R

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更多“某容器中含有一种未知气体,可能是氮气或氩气.在25℃时取出一些样品气体,经绝热可逆膨胀后体积从5cm3变为6cm3,气体温度降低21℃.试问能否判断容器中是何种气体?假定单原子分子气体的Cv.m=1.…”相关的问题

第1题

理想气体从同一初态V1作等温可逆膨胀或绝热可逆膨胀到达相同的终态压力,则等温可逆膨胀后体积V2与绝热可逆膨胀后体积V’2相比()。

A.V2 > V’2

B.V2 = V’2

C.V2 < V’2

D.不确定

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第2题

分别计算以下两种过程的终态温度、终态体积、过程的W、ΔU和ΔH:(1)2mol理想气体(Cp,m</sub>=35.9J·mol-1</sup>·K-1</sup>)从25℃、1500kPa绝热可逆膨胀到500kPa.(2)若此气体从25℃、1500kPa反抗恒外压500kPa绝热膨胀到500kPa.
分别计算以下两种过程的终态温度、终态体积、过程的W、ΔU和ΔH:(1)2mol理想气体(Cp,m</sub>=35.9J·mol-1</sup>·K-1</sup>)从25℃、1500kPa绝热可逆膨胀到500kPa.(2)若此气体从25℃、1500kPa反抗恒外压500kPa绝热膨胀到500kPa.

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第3题

气体从高压向低压作绝热膨胀时,膨胀后气体的压力温度必然降低。()
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第4题

某理想气体等温压缩到给定体积时外界对气体作功|W1|,又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外作功|W2|,则整个过程中气体:(1)从外界吸收的热量Q=();(2)内能增加了△E=()。
某理想气体等温压缩到给定体积时外界对气体作功|W1|,又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外作功|W2|,则整个过程中气体:(1)从外界吸收的热量Q=();(2)内能增加了△E=()。

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第5题

一绝热刚性容器被隔板分成等体积的两部分,隔板两边分别盛有1molO2和1molN2均为25℃.抽掉隔板后,两边气体相互扩散直至均匀.计算系统在此混合过程的熵变并判断此过程是否可逆.

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第6题

一定体积的氢气和氦气的混合气体,在27℃时压强为202kPa,现使该气体的体积膨胀至原体积的4倍,压强变为101kPa,试求膨胀后混合气体的温度。
一定体积的氢气和氦气的混合气体,在27℃时压强为202kPa,现使该气体的体积膨胀至原体积的4倍,压强变为101kPa,试求膨胀后混合气体的温度。

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第7题

在带活塞的绝热容器中有4.25mol的某固态物质A及5mol某单原子理想气体B,物质A的Cpm=24.454.mol^-1.K^-1。始态温度T1=400K,压力p1=200。今以气体B为系统,求经可逆膨胀到p2=100kPa时,系统的T2及过程的Q,w,∆U及∆H。(注意:以p2=50kPa解题,得不到和答案一样的结果,可能是p2=100kPa。估计是打印错误所致)
在带活塞的绝热容器中有4.25mol的某固态物质A及5mol某单原子理想气体B,物质A的Cpm=24.454.mol^-1.K^-1。始态温度T1=400K,压力p1=200。今以气体B为系统,求经可逆膨胀到p2=100kPa时,系统的T2及过程的Q,w,∆U及∆H。(注意:以p2=50kPa解题,得不到和答案一样的结果,可能是p2=100kPa。估计是打印错误所致)

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第8题

温度为25℃、压强为1.013x10^5Pa的1mol刚性双原子分子理想气体,经等温过程体积膨胀至原来的3倍。(普适气体常量R=8.31J.mol^-1.K^-1)(1)计算这个过程中气体对外所做的功。(2)假如气体经绝热过程体积膨胀至原来的3倍,那么气体对外所做的功为多少?

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第9题

由氨的T -s图求1kg 氨从0.828MPa(8.17atm)的饱和液体节流膨胀至0.0689 MPa(0.68atm)时,(a)膨胀后有多少氨汽化? (b) 膨胀后温度为多少? (c) 分离出氨蒸气在压缩至p2 =0.552 MPa =5.45atm时,t2 =? (绝热可逆压缩)
由氨的T -s图求1kg 氨从0.828MPa(8.17atm)的饱和液体节流膨胀至0.0689 MPa(0.68atm)时,(a)膨胀后有多少氨汽化? (b) 膨胀后温度为多少? (c) 分离出氨蒸气在压缩至p2=0.552 MPa =5.45atm时,t2=? (绝热可逆压缩)

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第10题

2.5 MPa、200℃的乙烷气体在透平中绝热膨胀到0.2 MPa.试求绝热可逆膨胀(等熵)至中压时乙烷的温度与膨胀过程产生的轴功。乙烷的热力学性质可分别用下述两种方法计算:(a)理想气体方程:(b)合适的普遍化方法。
2.5 MPa、200℃的乙烷气体在透平中绝热膨胀到0.2 MPa.试求绝热可逆膨胀(等熵)至中压时乙烷的温度与膨胀过程产生的轴功。乙烷的热力学性质可分别用下述两种方法计算:(a)理想气体方程:(b)合适的普遍化方法。

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