一定量的理想气体贮于容器中,则该气体分子热运动的平均自由程仅决定于()。
A.压强P
B.体积V
C.温度T
D.分子的平均碰撞频率
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容器中贮有氮气,温度t=27℃,则氮气分子的方均根速率为()。
A.4.9m·s-1
B.16.3m·s-1
C.155.0m·s-1
D.516.8m·s-1
A.y=0.01cos[2π(550t+1.67x)+π]
B.y=0.01cos[2π(550t-1.67x)+π]
C.y=0.01cos[2π(550t+1.67x)-π]
D.y=0.01cos[2π(550t-1.67x)-π]
一平面简谐波波动表达式为,式中x、t分别以cm、s为单位,则x=1cm位置处的质元在t=2s时刻的振动速度72为()。
A.v=0
B.v=5cm·s-1
C.v=-5πcm·s-1
D.v=-10πcm·s-1
A.速率为v的分子数
B.速率在v附近的单位速率区间的分子数
C.速率等于v的分子数占总分子数的比率
D.速率在v附近的单位速率区间的分子数占总分子数的比率
若高温热源的绝对温度为低温热源绝对温度的n倍,以理想气体为工作物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()。
A.A
B.B
C.C
D.D
1mol的双原子分子理想气体,从状态a沿P-V图所示的直线变化到状态b,则此过程中()。
A.气体对外做正功,向外界放出热量
B.气体对外界做正功,从外界吸收热量
C.气体对外做负功,向外界放出热量
D.气体对外界做正功,内能减少
如图所示,一定质量的理想气体,其温度T随体积V的变化关系为一直线(其延长线通过T-V图的原点),则此直线表示的过程为()。
A.等温过程
B.等压过程
C.等容过程
D.绝热过程
一平面简谐波在t=0时刻的波形如图所示,波速u=0.08m·s-1,则波动表达式为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
在常温下,氦气的定压摩尔热容Cp是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
一平面简谐波,沿x轴负方向传播,角频率为ω,波速为u,设时刻的波形曲线如图(a)所示,则该波的表达式为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新试题
理想气体在图示的循环中,已知Ta、Tb、Tc、Td和,其效率η为()。
一平面简谐波波动表达式为,式中x、t分别以cm、s为单位,则x=1cm位置处的质元在t=2s时刻的振动速度72为()。
一平面简谐波在t=0时刻的波形如图所示,波速u=0.08m·s-1,则波动表达式为()。
一束自然光自空气射向一块平板玻璃,如图所示,设入射角为起偏振角i0,则在界面(2)处的反射光()。
一静止的声源发出频率为1500Hz的声波,声速为u=350m·s-1,当观察者以速度vB=30m·s-1接近或离开声源时,则感觉到的频率分别为()。
对某种理想气体来说,只要温度T发生变化,则()。
在标准状态下的1.6×10-2kg的氧气,经过等体过程从外界吸收了30J的热量,则终态的压强为()。
等量同种理想气体,从同一初始状态,分别经历等压、等体和绝热过程后,它们的内能增量相同,则在这三个过程中,气体的()。
若高温热源的绝对温度为低温热源绝对温度的n倍,以理想气体为工作物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()。
1mol单原子分子理想气体从状态Ⅰ,经一准静态过程变化到状态Ⅱ,如果不知道是什么气体,也不知道经历什么过程,但Ⅰ、Ⅱ两状态的压强、体积和温度都已知,则可求出()。