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[主观题]

2mol某双原子理想气体的Sθm(298K)=205.1J.mol-1.K-1.从298K,100kPa的始态.沿pT=常数的途径可逆压缩到200kPa的末态,求该过程的Q,W,ΔU,ΔH,ΔS和ΔG.

2mol某双原子理想气体的Sθm(298K)=205.1J.mol-1.K-1.从298K,100kPa的始态.沿pT=常数的途径可逆压缩到200kPa的末态,求该过程的Q,W,ΔU,ΔH,ΔS和ΔG.

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第1题

在一带活寨的绝热容器中有一固定的绝热隔板.隔板靠活塞一侧为2mol,0℃的单原子理想气体A,压力与恒定的环境压力相等;隔板的另一例为6mol,100℃的双原子理想气体B,其体积恒定.今将绝热隔板的绝热层去掉使之变成导热板,求系统达平衡时的T及过程的W,ΔU和ΔH.

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第2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,由温度T1=400K,压
力p1=200kPa的始态经可逆膨胀到末态

p2=50kPa.已知固态物质A的Cp,m=24.454J·mol-1·K-1.试求:

(1)系统的末态温度T2;

(2)以B为系统时,过程的W,Q,ΔU和ΔH.

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第3题

体积恒定为2dm3的一定量双原子理想气体其.

体积恒定为2dm3的一定量双原子理想气体其.

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第4题

一侧面绝热的气缸内盛有1mol的单原子分子理想气体,气体的温度T1=273K,活塞外气压P0=1.01x10
5Pa,活塞面积S=0.02m2,活塞质量m=102kg(活塞绝热、不漏气且与气缸壁的摩擦可忽略)。由于气缸内小突起物的阻碍,活塞起初停在距气缸底部为l1=1m处.今从底部极缓慢地加热气缸中的气体,使活塞上升了l2=0.5m的一段距离,如图所示。试通过计算指出:

(1)气缸中的气体经历的是什么过程?

(2)气缸中的气体在整个过程中吸了多少热量?

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第5题

恒容条件下将1mol的单原子理想气体从298.15K可逆降温至273.15K,过程的熵变ΔS=()J·K-1.
恒容条件下将1mol的单原子理想气体从298.15K可逆降温至273.15K,过程的熵变ΔS=()J·K-1.

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第6题

某单原子分子理想气体在等压过程中吸热QP=200J。求在此过程中气体对外做的功W。

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第7题

温度为400K,体积为2m3的容器中装有2mol的理想气体A和8mol的理想气体B,则该混合气体中B的分压pB=()kPa.
温度为400K,体积为2m3的容器中装有2mol的理想气体A和8mol的理想气体B,则该混合气体中B的分压pB=()kPa.

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第8题

在300K,100kPa下,某理想气体的密度=80.8275x10-3kg·m-3.则该气体的摩尔质量M=().
在300K,100kPa下,某理想气体的密度=80.8275x10-3kg·m-3.则该气体的摩尔质量M=().

在300K,100kPa下,某理想气体的密度=80.8275x10-3kg·m-3.则该气体的摩尔质量M=().

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第9题

1mol单原子理想气体,从始态p1=202650Pa,T1=273K沿着p/V=常数的途径可逆变化到终态p2=405300Pa,则⊿H=

A.17.02kJ

B.-10.21kJ

C.-17.02kJ

D.10.21kJ

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第10题

如图所示,abcda为1 mol单原子分子理想气体的循环过程,则气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热量为____J;气体循环一次对外做的净功为____J;

A.800;100;

B.100;800;

C.80;10;

D.10;80;

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第11题

下表分别给出了某时刻112.5°-117.5°E,30°-35°N区域各格点700hPa的纬向风(单位:m/s)、经向风(单位:m/s)和比湿(单位:g/kg)数据,试计算该时刻、该区域700hPa的净水汽输送通量。(注:重力加速度取)

下表分别给出了某时刻112.5°-117.5°E,30°-35°N区域各格点700hPa的纬向风(单位:m/s)、经向风(单位:m/s)和比湿(单位:g/kg)数据,试计算该时刻、该区域700hPa的净水汽输送通量。(注:重力加速度取

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