A.298K、标准压力下,水气化成蒸汽
B.理想气体向真空膨胀
C.电解水制取氢气
D.N2+3H2=2NH3未达到平衡
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A.△U=T△S;
B.△S=(△H-△G)/T;
C.△H=T△S+V△p;
D.△GT,p=0。
A.是体系能对外做非体积功的能量;
B.是在可逆条件下体系能对外做非体积功的能量;
C.是恒温恒压可逆条件下体系能对外做非体积功的能量;
D.按定义理解G=H-TS。
A.恒温恒压(273K,101325Pa)下,1mol的冰在空气升华为水蒸气;
B.氮气与氧气的混合气体可逆绝热膨胀;
C.理想气体自由膨胀;
D.绝热条件下化学反应。
A.△S=nRln(V2/V1);
B.△S=∫(V/T)dp;
C.△S=∫(Cp/T)dT;
D.△S=(Cv/T)dT。
A.△rSm=△rHm/T;
B.△rSm>△rHm/T;
C.△rSm≥△rHm/T;
D.△rSm≤△rHm/T。
A.H2O(l,373K,p)→H2O(g,373K,p);
B.N2(g,400K,1000kPa)→N2(g,400K,100kPa);
C.等温等压下,N2(g)+3H2(g)→NH3(g);
D.Ar(g,T,p)→Ar(g,T+100,p)。
A.△S>0,△H>0;
B.△S>0,△H<0;
C.△S<0,△H>0;
D.△S<0,△H<0。
A.同一种物质的S(g)>S(l)>S(s);
B.同种物质温度越高熵值越大;
C.分子内含原子数越多熵值越大;
D.0K时任何纯物质的熵值都等于零。
A.液态溴蒸发成气态溴;
B.SnO2(s)+2H2(g)=Sn(s)+2H2O(l);
C.电解水生成H2和O2;
D.公路上撤盐使冰融化。
最新试题
如果一定量的理想气体,其体积和压强依照的规律变化,其中a为已知常量.试求: (1) 气体从体积V1膨胀到V2所作的功; (2) 气体体积为V1时的温度T1与体积为V2时的温度T2之比.
一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程.已知气体在状态A的温度为TA=300 K,求 (1) 气体在状态B、C的温度; (2) 各过程中气体对外所作的功; (3) 经过整个循环过程,气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).
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.
为了使刚性双原子分子理想气体在等压膨胀过程中对外作功2J,必须传给气体多少热量?
将1mol理想气体等压加热,使其温度升高72K,传给它的热量等于1.60×103J,求:(1)气体所作的功W;(2)气体内能的增量△E;(3)比热容比。(普适气体常量R=8.31J.mol-1.K-1)
一定量的某种理想气体,开始时处于压强、体积、温度分别为p0=1.2×106 Pa,V0=8.31×10-3m3,T0 =300 K的初态,后经过一等体过程,温度升高到T1 =450 K,再经过一等温过程,压强降到p = p0的末态.已知该理想气体的等压摩尔热容与等体摩尔热容之比Cp / CV =5/3.求: (1) 该理想气体的等压摩尔热容Cp和等体摩尔热容CV. (2) 气体从始态变到末态的全过程中从外界吸收的热量. (普适气体常量R = 8.31 J·mol-1·K-1)
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.
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)
比热容比γ=1.40的理想气体,进行如图所示的ABCA循环,状态A的温度为300K. (1) 求状态B、C的温度; (2) 计算各过程中气体所吸收的热量、气体所作的功和气体内能的增量. (普适气体常量R=8.31J.mol-1.K-1)
一定量的理想气体在标准状态下体积为 1.0×102m3,求下列过程中气体吸收的热量: (1) 等温膨胀到体积为 2.0×102m3; (2) 先等体冷却,再等压膨胀到(1)中所到达的终态.已知1atm= 1.013×105 Pa,并设气体的CV= 5R/2.