问答题

在气体放电管中,电子不断与气体分子相碰撞,因电子的速率远远大于气体分子的平均速率,所以后者可以认为是静止不动的。设电子的“有效直径”比起气体分子的有效直径d来可以忽略不计。 
(1)电子与气体分子的碰撞截面σ为多大? 
(2)证明:电子与气体分子碰撞的平均自由程为:,n为气体分子的数密度。


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气缸内贮有36g水蒸汽(视为刚性分子理想气体),经abcda循环过程如图所示.其中a-b、c-d为等体过程,b-c为等温过程,d-a为等压过程.试求:                                           (1)d-a过程中水蒸气作的功Wda(2)a-b过程中水蒸气内能的增量Eab(3)循环过程水蒸汽作的净功W(4)循环效率(注:循环效率=W/Q1,W为循环过程水蒸汽对外作的净功,Q1为循环过程水蒸汽吸收的热量,1atm= 1.013×105Pa)

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比热容比=1.40的理想气体进行如图所示的循环.已知状态A的温度为300K.求:(1) 状态B、C的温度;(2) 每一过程中气体所吸收的净热量. (普适气体常量R=8.31J·mol-1·K-1)

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一定量的理想气体,从A态出发,经p-V图中所示的过程到达B态,试求在这过程中,该气体吸收的热量.

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1mol的理想气体,完成了由两个等体过程和两个等压过程构成的循环过程(如图),已知状态1的温度为T1,状态3的温度为T3,且状态2和4在同一条等温线上.试求气体在这一循环过程中作的功.

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简述开口系统、封闭系统、绝热系统和孤立系统各有什么特点?

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2mol氢气(视为理想气体)开始时处于标准状态,后经等温过程从外界吸取了400J的热量,达到末态.求末态的压强.                   (普适气体常量R=8.31J·mol-2·K-1)

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1 mol理想气体在T1=400K的高温热源与T2=300K的低温热源间作卡诺循环(可逆的),在400K的等温线上起始体积为V1=0.001m3,终止体积为V2=0.005 m3,试求此气体在每一循环中 (1) 从高温热源吸收的热量Q1 (2) 气体所作的净功W (3) 气体传给低温热源的热量Q2

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卡诺循环热效率表达式说明了什么重要问题?

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一定量的单原子分子理想气体,从初态A出发,沿图示直线过程变到另一状态B,又经过等容、等压两过程回到状态A.                       (1) 求A→B,B→C,C→A各过程中系统对外所作的功W,内能的增量E以及所吸收的热量Q.              (2) 整个循环过程中系统对外所作的总功以及从外界吸收的总热量(过程吸热的代数和).

题型:问答题