已知一定量的某种理想气体,在温度为T1与T2时的分子最可几速率分别为vp1和vP2,分子速率分布函数的最大值分别为f(vp1)和f(vP2),若T1>T2,则()。
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若分别以某一真实气体和理想气体为工质在两个恒温热源T1、T2之间进行卡诺理想循环,试比较这两个循环的热效率。()
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已知一理想气体经过一准静态等体过程后,温度从T1升高到T2,吸收热量为Q。如果该过程为非准静态等体过程,温度仍从T1(平衡态)升高到T2(平衡态),则气体吸收的热量应()。
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一定量的理想气体,由一平衡态P1,V1,T1变化到另一平衡态p2,V2,T2,若V2>V1,但T2=T1,无论气体经历什么样的过程:()
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(2010)一定量的理想气体,由一平衡态P1,V1,T1变化到另一平衡态p2,V2,T2,若V2>V1,但T2=T1,无论气体经历什么样的过程:()
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定量理想气体由初态(p1,V1,T1)经等温膨胀到达终态(p2,V2,T2),则气体吸收的热量Q为()。
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变压器泄漏电流的温度换算公式为It2=It1eα(t2-t1)式中It2——换算到温度t2的泄漏电流值;It1——在温度t1时测量的泄漏电流值;α——温度系数,为0.05—0.06/℃;e——2.718。已知:t1=17℃,It1=14.5μA,2取0.055/℃求:20℃时的泄漏电流值。
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理想气体物理状态三个参数压力P、比容V、和温度T在状态1与状态2时即(P1×V1/T1)=(P2×V2/T2)=()
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两个卡诺热机的循环曲线如图所示,其中一个工作在温度为T1与T3的两个热源之间,另一个工作在温度为T2与T3的两个热源之间,已知这两个循环曲线所包围的面积相等,由此可知()。
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ZHDY4-4*一定量的理想气体作卡诺循环,热源温度T1=400K,冷却器温度T2=280K,若在高温热源吸热1000J,则此热机气体对外做的功和在低温热源释放的热量分别()
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理想气体经历定比热比k的等熵过程从状态1变到状态2,已知T1>T2,则该过程的容积变化功w<0。
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一定量的某种理想气体,先经过等体过程使其热力学温度升高为原来的2倍,再经过等压过程使其体积膨胀为原来的2倍,则分子的平均自由程变为原来的____倍。
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常温常压下,一定量的某种理想气体,其分子可视为刚性分子,自由度为i,在等压过程中吸热为Q,对外做功为A,内能增加为E,则A/Q=();E/Q=() 。
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某种理想气体在温度为300 K时,分子平均碰撞频率为 =6. 0×109/s.若保持压强不变,当温度升到800
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已知某理想气体分子在温度为T1时的方均根速率等于温度为T2时的最概然速率,则T2/T1=__________
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某种理想气体在温度为T2时的最概然速率与它在温度为T1时的方均根速率相等,则 =_____。
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一定量的理想气体,开始时处于压强、体积、温度分别为p1、V1、T1的平衡态,后来变到压强、体积、温度分别为p2、V2、T2的终态.若已知V2<V1,且T2=T1,则以下各种说法中正确的是:
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一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为 p 1 、 V 1 、 T 1 ,在 另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为 p 2 、 V 2 、 T 2 ,下列关系正确的是 () 一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为 p 1 、 V 1 、 T 1 ,在 另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为 p 2 、 V 2 、 T 2 ,下列关系正确的是 () 一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p1,V1,T1,在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p2,V2,T2,下列关系正确的是().
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已知一理想气体经过一准静态等体过程后,温度从T1升高到T2,吸收热量为Qo如果该过程为非准静态等体过程,温度仍从T1(平衡态)升高到T2(平衡态),则气体吸收的热 量应()
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一定量的理想气体贮于某一容器中,温度为 T ,气体分子的质量为 m 。根据理想气体分子模型和统计假设,分子速度在 x 方向的分量的平均值为()
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已知工作于温度为噩的高温热源和温度为T2的低温热源(T1、T2为热力学温度)之间的理想热机效率。
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一定量的理想气体,开始时处于压强、体积、温度分别为P1、V1、T1的平衡态,后来变到压强、体积、温度分别为P2、V2、T2的终态,若已知V2>V1,且T2=T1,则以下各种说法中正确的是()
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一定量的某种理想气体进行如图10-12所示的循环过程。已知气体在状态A的温度为TA= 300 K,求:(1)
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2、单原子分子理想气体的CV, m =(3/2)R,温度由T1变到T2时,等压过程体系的熵变ΔSp与等容过程熵变ΔSV之比是:
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27、已知一定量的某种理想气体,在温度为T1和T2时的分子最概然速率分别为vp1和vp2,分子速率分布函数的最大值分别为f(vp1)和f(vp2)。若T1>T2,则