10g理想气体氦在127℃时压力为5X10<sup>5</sup>Pa,今在等温下外压力恒定为10<sup>6</sup>Pa进行压缩.计算此过程的Q、W、ΔU、△H、△S、△A和△G.
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当燃气压力低于1Mpa和温度在10——20摄氏度时,工程上可以近似地当理想气体来对待。
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(2006)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:()
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当天然气压力低于1MPa和温度在10~20℃时,在工程上可以当做理想气体,直接用()进行计算。
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一定质量的理想气体在定容条件下,温度从27℃上升到127℃,其压力等于原来的()。
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钢瓶内充满某理想燃气,当温度由1℃升高至10℃时,气体压力变化约为原来的()倍。
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当天然气压力低于()MPa和温度在10~20℃时,在工程上可以当做理想气体,直接用理想气体状态方程进行计算。
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如图所示,若溢流阀的调整压力为5x10 6 Pa,减压阀的调整压力为1.5x10 6 ,试分析活塞在运动时和碰到止位钉后管路中A、B处的压力值(主油路A截止、运动时液压缸负载为零)。 https://assets.asklib.com/psource/2015041015532255769.jpg
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温度为400K,体积为2m<sup>3</sup>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p<sub>B</sub>=()kPa.
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在本征硅半导体中,掺人浓度为5x10<sup>15</sup>cm<sup>-3</sup>的受主杂质,试指出T=300K时所形成的杂质半导体类型.若再掺人浓度为10<sup>16</sup>cm<sup>-3</sup>的施主杂质,则将为何种类型半导体?若将该半导体温度分别上升到T=500K、600K,试分析为何种类型半导体.
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当压力趋近于0时,任何真实气体状态方程都应该还原为理想气体状态方程。()
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求下列波形信道的容量,假设噪声为加性高斯白噪声:(1)电话线路信道:带宽限制在300~3400Hz,信噪比为30dB:(2)深空通信信道:带宽不受限,P/N<sub>0</sub>=10<sup>6</sup>Hz:(3)卫基通信信道:带宽为36MHz,P/N<sub>0</sub>=5x10<sup>8</sup>Hz。其中,P为信号功率,No为白噪声的单边功率讲案度。
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试计算液态水在30℃下,压力分别为(1)饱和蒸气压;(2)10MPa下的逸度和逸度系数.已知:①水在30℃时饱和蒸气压p<sup>s</sup>=4.24x10<sup>3</sup>Pa;②在30℃时,0~10MPa范围内将液态水的摩尔体积视为常数,其值为0.01809m.kmol<sup>-1</sup>;③1x10<sup>5</sup>Pa以下的水蒸气可以认为是理想气体.
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10g氦气(He),在等压过程中吸收了1.0X10<sup>3</sup>J的热量,它原来的温度为300K.求等压过程终态的温度。
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在标准状态下,1kmol理想气体的体积为22.4m<sup>3<£¯sup>。()
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温度为 127 °C 的 1 m 3 的理想气体中含有 25 mol 的理想气体分子,那么该气体的压强应为()
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在308K的10L密闭容器中盛有压力为101325Pa的N<sub>2</sub>0.3957mol和一个内盛0.1mol乙醚液体的薄玻璃球,现用振动运动击碎玻璃球,在等温下乙醚全部汽化,视气体为理想气体,试求该过程的熵变,并判断过程的方向性。已知101325Pa,308K时乙醚的汽化热为25.104kJ·mol<sup>-1</sup>,乙醚的正常沸点为308K。
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某种理想气体在其状态变化过程中服从pv<sup>n</sup>=常数的规律,其中n是定值,p是压力; v是比体积。试据<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-09-30/97030685032371.png' />导出气体在该过程中做功为
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45℃时,5.20dm<sup>3</sup>容器内装有3.50 mol NH<sub>3</sub>,试计算NH<sub>3</sub>的压力。(1)用理想气体状态方程;(2)用范德华方程。
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在27℃时,2mol的N<sub>2</sub>(假设为理想气体)从10<sup>6</sup>Pa等温可逆膨胀到10<sup>5</sup>Pa,试计算其△S.
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10dm<sup>3</sup>氧气(可视为理想气体)由2.0×10<sup>5</sup>Pa经绝热可逆膨胀至30dm<sub>3</sub>,求W、Q、△U、△H.
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将0.125dm<sup>3压力为6.08×10<sup>4Pa的气体A与0.15dm<sup>3压力为8.11×10<sup>4Pa的气体B,在等温下混合在0.5dm<sup>3的真空容器中,混合后的总压力为()
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某单原子分子理想气体进行卡诺循环时,高温热源的温度为227"C, 低温热源的温度为127"C。则该循环的效率为()
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一平面余弦纵波的频率为25kHz,以5x10<sup>3</sup>m/s的速度在介质中传播,若波源的振幅为0.06mm,初相位为0。求:(1)波长、周期及波动方程;(2)在波源起振后0.0001s时的波形。
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在图LT6-8所示电路中,集成运放满足理想化条件,电容上起始电压为零.在t=0时,加到同相输入端的电压υ<sub>s</sub>=10c(mV),其中τ=5X10<sup>-4</sup>s.试求输出电压υ<sub>o</sub>(t).
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