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[主观题]

2mol某双原子理想气体的Sθm(298K)=205.1J.mol-1.K-1.从298K,100kPa的始态.沿pT=常数的途径可逆压缩到200kPa的末态,求该过程的Q,W,ΔU,ΔH,ΔS和ΔG.

2mol某双原子理想气体的Sθm(298K)=205.1J.mol-1.K-1.从298K,100kPa的始态.沿pT=常数的途径可逆压缩到200kPa的末态,求该过程的Q,W,ΔU,ΔH,ΔS和ΔG.

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第1题
一定量单原子理想气体经历某pVT变化过程,其Δ(pV)=20kJ,则过程的ΔU=()kJ;ΔH=()kJ.
一定量单原子理想气体经历某pVT变化过程,其Δ(pV)=20kJ,则过程的ΔU=()kJ;ΔH=()kJ.

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第2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3题
图8.5所示为某理想气体的一个循环过程。该气体的Cp·m=2.5R,Cv·m=1.5R,Vc=2VA,试求

(1)此循环是正循环还是逆循环,

(2)此循环的效率。

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第4题
设想一种利用半透膜可逆分离理想气体的模型.α半透膜能透过A分子但不能透过B分子.β半透膜能透过B分子而不能
透过A分子.现将α,β半透膜分别装在容器“1”和“2”上并且代替某一侧壁,如图5-7所示.容器“1”和“2”大小几乎相同,相互套在一起能自由移动而无摩擦.初始时“1”和“2”的左侧壁相互接触(右侧壁亦然),容器中装有由1mol的A分子与2mol的B分子所组成的混合理想气体.现将容器“1”十分缓慢地向左推动,直到容器“1”的右侧壁与容器“2”的左侧α半透膜相接触.这时容器“1”中全是A分子,容器“2”中全是B分子.证明在此分离混合理想气体过程中系统的内能和熵均是不变的.

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第5题
有1mol的单原子理想气体作如图所示的循环过程,求: (1)循环过程的净功; (2)循环的效率。

有1mol的单原子理想气体作如图所示的循环过程,求:

(1)循环过程的净功;

(2)循环的效率。

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第6题
一钢筒内装有1mol单原子理想气体,25℃时当系统的熵值增加了1J·K-1时,系统内的热力学能增加 (A) 1J (B) 25

一钢筒内装有1mol单原子理想气体,25℃时当系统的熵值增加了1J·K-1时,系统内的热力学能增加

(A) 1J (B) 25J (C) 310J (D) 1000J

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第7题
假设某一反应的速率决定步骤是2A(g)+B(g)====C(g)。将2mol A(g)和1mol B(g)放在一容器中混合,反应立刻发生。

假设某一反应的速率决定步骤是2A(g)+B(g)====C(g)。将2mol A(g)和1mol B(g)放在一容器中混合,反应立刻发生。比较下列情况时的反应速率与反应的初速率:

(1)A和B都用掉一半时;

(2)A和B都用掉2/s时。

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第8题
已知PCl5的热分解反应: 某温度时,在容积为10L的密闭容器中的2mol PCl5有1.5mol分解了,计算此温度时的平

已知PCl5的热分解反应:

某温度时,在容积为10L的密闭容器中的2mol PCl5有1.5mol分解了,计算此温度时的平衡常数Kc

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第9题
对于密度均匀的理想H原子气体,可用均匀密度星体的结构方程和理想气体状态方程R0T(0)=μP(0)/ρC来估计星体中

对于密度均匀的理想H原子气体,可用均匀密度星体的结构方程和理想气体状态方程R0T(0)=μP(0)/ρC来估计星体中心的温度T(0).

①试估计太阳的中心温度.这个温度能点燃核反应吗?太阳半径为7×105km,平均密度1.4g/cm3.

②对木星情况如何?木星半径7×104km.平均密度1.33g/cm3.

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第10题
如图所示,abcda为1 mol单原子分子理想气体的循环过程,则气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热量为____J;气体循环一次对外做的净功为____J;

A.800;100;

B.100;800;

C.80;10;

D.10;80;

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第11题
某物体作直线运动,速度为(m/s),求该物体自运动开始到10s末所经过的路程,并求物体在前10s内的平均速度.

某物体作直线运动,速度为(m/s),求该物体自运动开始到10s末所经过的路程,并求物体在前10s内的平均速度.

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