A5.763J·K-1·mol-1;
B11.526J·K-1·mol-1;
CRlnT1;
DRln(I·T1/σ);
E2.882J·K-1·mol-1
1mol单原子分子理想气体B,由300K,100.0kPa经一可逆过程到达终态,压力为200.0kPa,过程的Q=1000.0J,ΔH=2078.5J (1)计算终态的温度、体积及过程的W,ΔU。 (2)假设气体先经等压可逆过程,然后经等温可逆过程到达终态,此过程的Q,W,ΔU,ΔH是多少?
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有2×10-3m3刚性双原子分子理想气体,其内能为6.75×102J。 (1)试求气体的压强。 (2)设分子总数为5.4×1022个,求分子的平均平动动能及气体的温度。
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1mol单原子分子的理想气体,经历如图所示的的可逆循环,连接ac两点的曲线Ⅲ的方程为p=p0V2/V02,a点的温度为T0. (1)以T0,R表示Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ过程中气体吸收的热量. (2)求此循环的效率.
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将1mol单原子理想气体,在1.013×105Pa下从298K加热到373K,再恒温可逆膨胀至体积增加一倍,最后绝热可逆膨胀至温度为308K,求全过程的W,Q,ΔU,ΔH。
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理想气体绝热地向真空自由膨胀,体积增大为原来的两倍,则初、末两态的温度T1与T2和初、末两态气体分子的平均自由程的关系为()
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对于双原子分子H2、HD、D2,其转动惯量之比为():():(),其转动特征温度之比为():():()。
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1mol单原子理想气体在TK时经一等温可逆膨胀过程,则对于体系()
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1mol理想气体在气缸中进行无限缓慢的膨胀,其体积由V1变到V2.当气缸处于绝热情况下时,理想气体熵的增量S=().当气缸处于等温情况下时,理想气体熵的增量S=().
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有两个相同体积的容器,分别装有1mol的水,初始温度分别为T1和T2,(T1>T2),令其进行接触,最后达到相同温度T。求熵的变化,(设水的摩尔热容为Cmol)。
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