以理想气体为工作物质的某热机,它的循环过程如题图8-18所示(bc为绝热线)。证明其效率为:
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有一卡诺热机,工作物质为290g空气,工作在27℃的高温热源与-73℃的低温热源之间。若在等温膨胀的过程中气缸体积增大到2.718倍,则此热机每一循环所做的功应为()。(空气的摩尔质量为29×10-3kg/mol,普适气体常量R=8.31J·mol-1·K-1)
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比色法测定分子量为100的某一物质,测得百分吸光系数为100,请问它的摩尔吸光系数是()
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两个卡诺热机的循环曲线如图所示,一个工作在温度为T 1 与T 3 的两个热源之间,另一个工作在温度为T 2 与T 3 的两个热源之间,已知这两个循环衄线所包围的面积相等。由此可知下列关于两个热机效率和吸热情况的叙述中哪个是正确的()? https://assets.asklib.com/psource/2015102709123074891.jpg
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一部热机至少包括三个组成部分,循环工作物质,最少两个具有不同温度的热源,做功的机械装置。
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一热机在两热源(T1=400K,T2=300K)之间工作,一循环过程吸热1800J,放热800J,做功1000J,此循环可以实现吗?
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经历一个实际热机的循环过程,体系工质的熵变()。
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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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在两个恒温热源间工作的热机a、b均进行可逆循环,a机的工质是理想气体,b机是水蒸气,则其热效率ηa和ηb()
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SJ06-4甲说:“由热力学第一定律可证明任何热机的效率不可能等于1.”乙说:“热力学第二定律可表述为效率等于100%的热机比可能制造成功.”丙说:“由热力学第一定律可证明任何卡诺循环的效率都等于1-T1/T2.”丁说:“由热力学第一定律可证明理想气体卡诺热机(可逆的)循环的效率等于1-T1/T2.”对以上说法,有如下几种评论,哪种是正确的?( )
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SJ06-3在卡诺热机的一个循环过程中,从高温热源吸收的热量为Q1,若高温热源的温度是低温热源温度的n倍,那么传递给低温热源的热量为( )
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一部热机至少包括三个组成部分:1.循环工作物质;2.最少两个具有不同温度的热源;3.做功的机械装置。()
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一卡诺热机(可逆的),当高温热源的温度为 127℃、低温热源温度为27℃时,其每次循环对外作净功8000 J.今维持低温热源的温度不变,提高高温热源温度,使其每次循环对外作净功 10000 J.若两个卡诺循环都工作在相同的两条绝热线之间,试求:(1) 第二个循环的热机效率;(2) 第二个循环的高温热源的温度.
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有三个大热源,其温度T3>T2>T1,现有一热机在下面两种不同情况下工作: (1) 从T3热源吸取Q热量循环一周对外作功W1,放给T1热源热量为(Q-W1) (2) T3热源先将Q热量传给T2热源,热机从T2热源吸取Q热量循环一周, 对外作功W2,放给T1热源 (Q-W2) 的热量。则上述两过程中功的大小为:
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ZHCS-B4-8* 可逆卡诺热机可以逆向运转.逆向循环时, 从低温热源吸热,向高温热源放热,而且吸的热量和放出的热量等于它正循环时向低温热源放出的热量和从高温热源吸的热量.设高温热源的温度为T1 =400 K , 低温热源的温度为T2 =300 K, 卡诺热机逆向循环的制冷系数为()
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若高温热源的温度为低温热源温度的n倍,以理想气体为工质的卡诺机工作于上述高、低温热源之间,则从高温热源吸收的热量和向低温热源放出的热量之比为( ).
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若高温热源的温度为低温热源温度的n倍,以理想气体为工作物质的卡诺机工作于高、低温热源之间。则从高温热源吸收的热量与向低温热源放出的热量之比为()。
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一可逆卡诺热机,当高温热源的温度为127℃、低温热源的温度为27℃时,其每次循环对外做净功800J。今维持低温热源的温度不变,提高高温热源温度,使其每次循环对外做净功1000J,若两个卡诺循环都工作在相同的两条绝热线之间,试求:(1)第二个循环的高温热源的温度;(2)第二个循环的热机效率。
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【单选题】一卡诺热机在两个不同温度的热源间运行,当工作物质为气体时,热机效率为35%,若改用液体工作物质,则其效率应当()
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在热机里要使热能不断地转化为机械能,一定要借助于一种工作物质。工作物质经过()而完成做功,同时把余热排向环境介质。
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某热泵循环中,热机由温度为15℃冷源吸热10万kJ,向室内提供温度55℃的热水50万kJ,则该循环过程为()
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在热力工程中,人们可通过热机不断地把热能转变为机械能,而无须借助任何工作物质。()
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两个卡诺热机的循环曲线如图所示,一个工作在温度为的两个热源之间,另一个工作在温度为的两个热源之间,已知两个循环曲线所围成的面积相等,由此可知()
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某内可逆狄塞 尔循环压缩比ε=17,定压缩预胀比p=2,定熵压缩前t=40°C,p=100kPa,定压加热过程中工质从1800°C的热源吸热;定容放热过程中气体向t<sub>0</sub>=25°C、p<sub>0</sub>=100kPa的大气放热,若工质为空气,比热容可取定值,c<sub>v</sub>=1.005kJ/(kg·K)、R<sub>g</sub>=0.287kJ/(kg·K),计算: (1)定熵压缩过程终点的压力和温度及循环最高温度和最高压力; (2)循环热效率和效率; (3)吸、放热过程的损失; (4)在给定热源间工作的热机的最高效率。
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有一以理想气体为工作物质的热机,其循环如图所示,试证明热<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-12-21/977425781975255.png' />
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