当反应温度提高,气体中C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>增加,而产品的()增加
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空气在轴流压缩机中被绝热压缩,压力比为4.2,初、终态温度分别为30℃和227℃。若空气作理想气体,比热容取定值,气体常数R<sub>g</sub>=0.287kJ/(kg·K),c<sub>p</sub>=1.005kJ/(kg·K)。试计算。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-02-18/95088068704336.png' />
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试根据分子配分函数证明通常温度下,双原子分子理想气体的定容热容C<sub>v.m</sub>=5/2R.
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假设图6-1为S<sub>N</sub>2反应势能变化示意图,指出(a)、(b)、(c)各代表什么?图6-1S<sub>N</sub>2反应势能图
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设由于温度升高,图示杆AC伸长λ<sub>AC</sub>=1mm,杆C<sub>B</sub>伸长λ<sub>CB</sub>=1.2mm.试求C点的竖向位移△。
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当反应A<sub>2</sub>+B<sub>2</sub>===2AB的速率方程式为υ=k·c(A<sub>2</sub>)·c(B<sub>2</sub>)时,此反应( )
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CO<sub>2</sub>的临界温度(T<sub>c</sub>)和临界压力(P<sub>c</sub>)分别为( ),当处于这个临界点以上时,此时的CO<sub>2</sub>同时具有气体和液体双重特性。
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从热力学角度分析,煤气中CO在上升过程中,当温度降低到()时可发生2CO=CO<sub>2</sub>+C反应。
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当喷嘴的压力比ε<sub>n</sub>大于临界压力比ε<sub>cr</sub>时,则喷嘴的出口蒸汽流速c<sub>1</sub>( )。
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基元反应的速率系数k=1.0×10<sup>-2</sup>L<sup>-1</sup>·mol.g.c<sub>1</sub>=0.20mol·L<sup>-1</sup>,c<sub>a</sub>=0.30mo
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称取软锰矿样品0.3216g,分析纯的Na<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>0.3685g,置于同一烧杯中,加入硫酸并加热,待反应完全后用c(1/5KMnO<sub>4</sub>)=0.1200mol/LKMnO<sub>4</sub>溶液滴定,消耗11.26mL,则样品中MnO<sub>2</sub>的含量为()。M(Na<sub>2</sub>C<s
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Cl<sub>2</sub>及CO分子的振动特征温度分别为810K及3084K,试分别计算300K时两种气体分子的振动对摩尔定容热容的贡献,并求该温度下Cl<sub>2</sub>的.C<sub>v.m</sub>值.
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反应C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>=C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>在300K时k<sub>1</sub>=1.3X10<sup>-3</sup>mol·L<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>,400K时k<sub>2</sub>=4.5X10<sup>-3</sup>mol·L<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>,求该反应的活化能E。
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可逆反应为了提高CO的平衡转化率,可以采用的措施是()。A、增大总压力 B、升高温度 C、增大H<sub>2⌘
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一体积为0.15m<sup>3</sup>的气罐,内装有p<sub>1</sub>=0.55MPa, t<sub>1</sub>=38°C的氧气,今对氧气加热,其温度、压力都将升高,罐上装有压力控制阀,当压力超过0.7MPa时阀门自动打开,放走部分氧气,使罐中维持最大压力0.7MPa。问当罐中氧气温度为285°C时,共加入多少热量?设氧气的比热容为定值,C<sub>v</sub>=0.667 kJ/(kg.K),c<sub>p</sub>=0.917kJ/(kg.K).
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电路如图题11.1.3所示,已知V<sub>2</sub>=20V,R<sub>L</sub>=50千欧,C=1000μ<sub>F</sub>。(1)如当电路中电容C开路或
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理想气体的C<sub>p</sub>和C<sub>v</sub>之差及C<sub>p</sub>和C<sub>v</sub>之比是否在任何温度下都等于一个常数?
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温度为T时电池反应A+B=C+D所对应的电池的标准电动势为E<sub>1</sub><sup>θ</sup>,则反应2C+2D=2A+2B所对应的电池的标准电动势为E<sub>2</sub><sup>θ</sup>是()。
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传热而积为10m<sup>2</sup>的问壁式换热器中,用水逆流冷却某有机物,油的流量qm为1860kg/h,进口温度T<sub>1</sub>=900℃,出口温度工T<sub>2</sub>=40℃;冷却水进口温度t<sub>1</sub>=15℃,出口温度t<sub>2</sub>=55℃.油的比热C<sub>p1</sub>=2.70kJ/(kgK),水的比热C<sub>p2</sub>=4.186kJ/(kgK),物性参数是常数热油侧传热系数<<水侧的传热系数。试计算:
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BJT的输出特性如图题5.3.1所示。求该器件的β值;当i<sub>C</sub>=10mA和i<sub>C</sub>=20mA时,管子的饱和压降V≇
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冷料装炉后开始应慢速加热,当温度大于()<sub>0</sub>C后,可以用较快的加热温度
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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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图示等截面刚架,杆AB的左侧及杆BC的顶面的温度升高T<sub>1</sub>,另一侧的温度升高T<sub>2</sub>,并沿截面高度线性变化。设横截面的高度为h,材料的线膨胀系数为α<sub>1</sub>,试用单位载荷法计算截面C的铅垂位移△<sub>y</sub>、水平位限△<sub>x</sub>与转角θ<sub>c</sub>。
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MgO(s)+Cl<sub>2</sub>(g)MgCl<sub>2</sub>(s)+1/2O<sub>2</sub>(g)达平衡后,增加总压(气体为理想气体),则()。A、B、C、D
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某温度下,反应A<sub>2</sub>+B<sub>2</sub>2AB在密闭容器中进行,平衡后各物质的浓度分别为:c(A<sub>2</sub>)=0.33mo
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- 患者,女性,72岁,咳嗽、咳痰1个月余,无发热、盗汗,否认结核病史。查体:右颈部锁骨上触及花生米大小淋巴结,右上肺呼吸音低,余无阳性体征。肺部CT右上肺前段可见一0.7cm×1.0cm结节,无分叶、毛刺及胸膜牵拉征,痰找抗酸杆菌及找癌细胞均阴性。遂行18F-FDGPET/CT显像。18F-FDGPET/CT示右上肺结节及右颈部淋巴结放射性分布异常浓聚。下述有关18F-FDGPET/CT显像结果的叙述,不正确的是()。
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