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单原子理想气体的摩尔恒容热容为CV,m=1、5R。()

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第1题
恒容条件下将1mol的单原子理想气体从298.15K可逆降温至273.15K,过程的熵变ΔS=()J·K-1.
恒容条件下将1mol的单原子理想气体从298.15K可逆降温至273.15K,过程的熵变ΔS=()J·K-1.

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第2题
容积为0.1m3的恒容密闭容器中有一绝热隔板,其两侧分别为0°C,4mol的Ar(g)及150°C,2mol的Cu(s).
容积为0.1m3的恒容密闭容器中有一绝热隔板,其两侧分别为0°C,4mol的Ar(g)及150°C,2mol的Cu(s).

现将隔板撤掉,整个系统达到热平衡,求末态温度t及过程的ΔH.已知:Ar(g)和Cu(s)的摩尔定压热容Cp·m分别为20.786J·mol-1·K-1及24.435J·mol-1·K-1,且假设均不随温度而变。

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第3题
如图所示,在有绝热壁的气缸内盛有1 mol的氮气,活塞外为大气,氮气的压强为1.51x105 Pa,活塞面积为
0.02 m2. 从气缸底部加热,使活塞缓慢上升了0.5 m,问:(1)气体经历了什么过程?(2)气缸中的气体吸收了多少热量?(根据实验测定,已知氮气的摩尔定压热容,摩尔定容热容)

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第4题
已知20℃液态乙醇(C2H5OH,I)的体膨胀系数aV=1.12x10-3K-1等温压缩率K
已知20℃液态乙醇(C2H5OH,I)的体膨胀系数aV=1.12x10-3K-1等温压缩率K

r=1.11x10-9Pa-1,摩尔定压热容Cp,m=114.30J·mol-1·K-1,密度ρ=0.7893g·cm-3.求20℃时液态乙醇的CV,m.

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第5题
某理想气体Cy,m=1.5R,今有5mol该气体恒容升温50℃,求过程的,W,Q,ΔU和ΔH.

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第6题
容积为0.1m3的绝热密闭容器中有一绝热隔板,其两侧分别为0℃,4mol的Ar(g)及150℃,2mol的Cu
容积为0.1m3的绝热密闭容器中有一绝热隔板,其两侧分别为0℃,4mol的Ar(g)及150℃,2mol的Cu

(s).现将隔板撤掉,整个系统达到热平衡,求末态温度t及过程的△H.已知:Ar(g)和Cu(s)的摩尔定压热容Cp,m分别为20.786J·mol-1·K-1及24.435J·mol-1·K-1,且假设均不随温度而变化.

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第7题
化工计算中所用热容大都是()热容。

A.恒温

B.恒压

C.恒容

D.恒压和恒温

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第8题
Cl2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Cl2的.Cv.m值.

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第9题
始态为25°C,200kPa的5mol某理想气体,经途径a,b两不同途径到达相同的末态。途经a先经绝热膨胀到-28.47C,100kPa,步骤的功Wa=-5.57kJ;再恒容加热到压力200kPa的末态,步骤的热Qa=25.42k.途径b为恒压加热过程。求途径b的Wb及Qb.

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第10题
如图,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,求:(1)气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的
如图,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,求:(1)气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的

如图,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,求:

(1)气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热量;

(2)气体循环一次做的净功;

(3)证明TaTc=TbTd

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第11题
容器的体积为2V0,绝热板C将其隔为体积相等的A、B两个部分,A内储有1mol单原子理想气体,B内储有2mol双原子理想气体,A、B两部分的压强均为P0。(1)求4、B两部分气体各自的内能;(2)现抽出绝热板C,求两种气体混合后达到平衡时的压强和温度。
容器的体积为2V0,绝热板C将其隔为体积相等的A、B两个部分,A内储有1mol单原子理想气体,B内储有2mol双原子理想气体,A、B两部分的压强均为P0。(1)求4、B两部分气体各自的内能;(2)现抽出绝热板C,求两种气体混合后达到平衡时的压强和温度。

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