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> 单原子分子
"单原子分子"相关考试题目
1.
存在单原子分子
2.
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()。
3.
单原子分子有()个自由度,刚性双原子分子有()个自由度
4.
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.
5.
1mol单原子分子理想气体,从始态273.2K、105Pa经一变化,体积增大一倍,Q=1674J,∆H=2092J,计算体系终态时的温度和该过程的W。
6.
根据H函数的定义,证明平衡状态下单原子分子气体的H为将此结果与单原子分子气体的熵比较,证明
7.
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;
8.
1 mol 的单原子分子理想气体,在 1 atm 的恒定压强下,从 0 °C加热到 100 °C,则气体的内能改变了 _______________J . ( 普适气体常量 R = 8.31 J · mol -1 · K -1 )
9.
1mol的单原子分子理想气体从状态A变为状态B,已知A、B两态的压强、体积和温度,则可求出( )。
10.
1 mol 单原子分子理想气体,从 p 1 =202 650 Pa , T 1 = 273 K 在 p / T = 常数的条件下加热,使压力增加到 p 2 = 405 300 Pa ,则体系做的体积功 W = J 。
11.
用绝热材料制成的一个容器,体积为2 ,被绝热板隔成A、B两部分,A内储有1 mol单原子分子理想气体,B内储有2 mol刚性双原子分子理想气体,A、B两部分压强相等均为 ,两部分体积均为 ,则: (1) 两种气体各自的内能分别为 =____ ____; =____ ____; (2) 抽去绝热板,两种气体混合后处于平衡时的温度为T=____ ____。
12.
单原子分子理想气体,CV,m=( ),Cp,m=( )。
13.
物质的量均为lmol的两种单原子分子理想气体I、II从同一初状态po,Vo出发.气体I经历等压过程,末状态温度为T1,气体II经历等体过程,末状态温度为T2,两气体所吸收的热量均为.求两气体末状态温度之比T1∶T2.
14.
理想气体的物态方程只是对单原子分子有效 。多原子分子有转动和振动,物态方程需要修正。
15.
如图所示,一定量的单原子分子理想气体经历一个准静态循环过程。其中 abc 过程是一个杂乱的升压压缩过程,cda 过程是由 cd 等压过程和 da 等容过程组成,已知 abc 过程系统向外界放出热量 1900 J。各状态数据见图标注。则经历 abcda 循环过程后系统吸收的净热量为 Q = J。
16.
1mol 单原子分子理想气体从 298K , p y 经历 (1) 恒温、 (2) 绝热途径可逆膨胀至体积达原来的 2 倍,所作的功分别为 W 1 、 W 2 。两者的关系为 :
17.
一定量的某种理想气体在等压过程中对外作功200 J 。若此种气体为单原子分子气体,则该过程中需吸热 ; 若为双原子分子气体,则需吸热 。
18.
氩气是单原子分子,稳定性好,在高温下不分解、不吸热、热导率很小。
19.
对于理想气体: 单原子分子 :Cvm=1.5R, Cpm=2.5
20.
摩尔数相同的两种理想气体, 一种是单原子分子气体, 另一种是双原子分子气体, 从同一状态开始经等体升压到原来压强的两倍.在此过程中, 两气体
21.
在容积为V的容器内,同时盛有质量为M1和质量为M2的两种单原子分子理想气体,已知此混合气体处于平衡状态时它们的内能相等,且均为U。求: (1)混合气体的压强P; (2)两种分子的平均速率之比为。
22.
单原子分子与刚性双原子的自由度数分别为
23.
mol 单原子分子理想气体,温度由T 1 变到T 2 时,等压可逆过程,系统的熵变为ΔS p ,等容可逆过程,系统的熵变为ΔS v ,两着之比ΔS p :ΔSv( )
24.
一定量的单原子分子理想气体,从初态 A 出发,沿图示直线过程变到另一状态 B,又经过等容、等压两过程回到状态 A。则 A → B 过程中系统内能的增量 ΔU = J。
25.
一摩尔的单原子分子理想气体,在一个大气压的恒压下,从0oC被加热到100oC,此时气体增加的内能约为()
26.
对于室温下的单原子分子理想气体,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为( )。
27.
1 mol 单原子分子理想气体,当其经历一循环过程后,作功 W = 400 J ,则该过程的热量 Q 为:
28.
一个气缸内有一定量的单原子分子理想气体,在压缩过程中对外界做功209 J,此过程中气 体的内能增加120 J,则外界传给气体的热量为( )。
29.
一气缸内贮有 的单原子分子理想气体,在压缩过程中外界作功 ,气体升温 ,此过程中气体内能增量为_______J,外界传给气体的热量为_______ J。(普适气体常量 )
30.
1mol单原子分子理想气体,温度由T1变到T2时,等压可逆过程系统的熵变为△Sp,等容可逆过程系统的熵变为△SV,两者之比△Sp:△SV等于( )
31.
1mol单原子分子理想气体在定压下温度增加 时,内能的增量 ( )。
32.
1mol单原子分子理想气体经历一等压过程,吸收的热量为Q,摩尔气体常数为足,则气体温度增量ΔT=________.
33.
有容积不同的A、B两个容器内装有理想气体,A中是单原子分子理想气体,B中是双原子分子理想气体,若两种气体的压强相同,那么这两种气体的单位体积的内能(E/V)A和(E/V)B的关系为()。
34.
某理想气体的γ =Cp/CV =1.40,则该气体为单原子分子
35.
由单原子分子理想气体的微观状态数W(E)导出气体在可逆绝热过程中(熵为常数的过程)E和V满足的关系.
36.
第6题 由正则分布导出二维理想气体的物态方程.解第6题 第1步 单原子分子能量
37.
一定量的某种理想气体在等压过程中对外作功为 20J .若此种气体为单原子分子气体,则该过程中需吸热 _______ J ;若为双原子分子气体,则需吸热 ________ J 。
38.
1mol 单原子分子理想气体在恒外压条件下,由 300K , 1P Ɵ 恒温膨胀到内外压相等后,再恒容升温到 1000K ,此时压力为 67888Pa ,计算此过程的 Q , W , ΔU , ΔH
39.
某单原子分子理想气体进行卡诺循环时,高温热源温度为227℃,低温热源温度为127℃。则该循环的效率为:
40.
1 mol 单原子分子理想气体,温度由 T 1 变到 T 2 时,等压可逆过程,系统的熵变为 ,等容可逆过程,系统的熵变为 ,两着之比 等于( )。
41.
1mol的单原子分子理想气体从状态A变为状态B,已知A、B两态的压强、体积和温度,则可求出( )。
42.
单原子分子理想气体的 C V , m =1.5 R ,温度由 T 1 变到 T 2 时,等压过程系统的熵变 Δ S p 与等容过程熵变 Δ S V 之比是( )
43.
对于室温下的单原子分子理想气体,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为( )。
44.
1mol的单原子分子理想气体从状态A变为状态B,气体未知,变化过程也未知,但A、B两态的压强、体积和温度都知道,则可求出______。
45.
1mol单原子分子理想气体在定压下温度增加ΔT时,内能的增量。
46.
0 mol 单原子分子理想气体在定压条件下,由 27 °C加热到 327 °C,试求这一过程的 △ S 。
47.
一定量的某单原子分子理想气体装在封闭的汽缸里,此汽缸有可活动的活塞(活塞与气缸壁之间无摩擦且无漏气),已知气体的初压强p1=1atm,体积V1=1L,现将该气体在等压下加热直到体积为原来的两倍,然后在等体积下加热直到压强为原来的2倍,最后作绝热膨胀,直到温度下降到初温为止, (1)在p-V图上将整个过程表示出来。 (2)试求在整个过程中气体内能的改变。 (3)试求在整个过程中气体所吸收的热量。(1...
48.
单原子分子理想气体的物态方程为()
49.
1mol单原子分子理想气体,在273.2K、1.0×105Pa时发生一变化过程,体积增大一倍,Q=1674J,△H=2092J。
50.
单原子分子理想气体,温度由T1升高到T2,恒压过程的熵变与恒容过程的熵变之比为( )