热学作业答案-1-2

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热学课后习题答案

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热学课后习题答案热学课后习题答案热学是物理学的一个重要分支,研究物体的热现象和热力学性质。

在学习热学的过程中,课后习题是巩固知识、提高理解能力的重要途径。

下面将为大家提供一些常见热学课后习题的答案,希望能对大家的学习有所帮助。

1. 一个物体的质量为2kg,温度从20℃上升到50℃,求该物体所吸收的热量。

答:根据热容公式Q = mcΔT,其中Q表示吸收的热量,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,ΔT表示温度的变化。

根据题目中的数据,可以计算出ΔT= 50℃ - 20℃ = 30℃。

假设物体的比热容为c = 0.5 J/g℃(根据物质的不同,比热容也不同),将质量转化为克,即2kg = 2000g。

代入公式,可以得到Q = 2000g × 0.5 J/g℃ × 30℃ = 30000 J。

2. 一块铁板的质量为1kg,温度从100℃下降到20℃,求该铁板所释放的热量。

答:同样使用热容公式Q = mcΔT,根据题目中的数据,可以计算出ΔT = 20℃ - 100℃ = -80℃。

根据铁的比热容为c = 0.45 J/g℃,将质量转化为克,即1kg = 1000g。

代入公式,可以得到Q = 1000g × 0.45 J/g℃ × -80℃ = -36000 J。

由于温度下降,所以热量为负值,表示释放的热量。

3. 一杯开水的质量为200g,温度为100℃,将其倒入一个质量为300g的铝杯中,铝杯的初始温度为20℃,求达到热平衡后的最终温度。

答:根据热平衡原理,两个物体达到热平衡时,它们的热量相等。

设最终温度为T℃,根据热容公式,可以得到200g × 1 J/g℃ × (100℃ - T℃) = 300g × 0.9J/g℃ × (T℃ - 20℃)。

化简方程,得到20000 - 200T = 270T - 5400。

解方程,得到T = 40℃。

2020-2021学年人教版选修4 1-1-2 热化学方程式 中和热的测定 作业

2020-2021学年人教版选修4  1-1-2 热化学方程式 中和热的测定 作业

课时作业2热化学方程式中和热的测定时间:45分钟满分:100分一、选择题(每小题4分,共44分)1.CO(g)与H2O(g)反应过程的能量变化如图所示,有关两者反应的说法正确的是(B)A.该反应为吸热反应B.CO(g)和H2O(g)所具有的总能量大于CO2(g)和H2(g)具有的总能量C.反应的热化学方程式为:CO(g)+H2O(g)===CO2(g)+H2(g)ΔH=+41 kJ/molD.1 mol CO2(g)和1 mol H2(g)反应生成1 mol CO(g)和1 mol H2O(g)要放出41 kJ的热量解析:从图中数据可以看出:该反应的ΔH<0,为放热反应,CO(g)和H2O(g)所具有的总能量大于CO2(g)和H2(g)所具有的总能量,反应的热化学方程式为:CO(g)+H2O(g)===CO2(g)+H2(g)ΔH=-41 kJ/mol。

2.已知:H2(g)+F2(g)===2HF(g)ΔH=-270 kJ·mol-1,下列说法正确的是(C)A.氟化氢气体分解生成氢气和氟气的反应是放热反应B.1 mol H2与1 mol F2反应生成2 mol 液态HF放出的热量小于270 kJC.在相同条件下,1 mol H2与1 mol F2的能量总和大于2 mol HF气体的能量D.该反应中的能量变化可用如图所示曲线来表示3.根据热化学方程式:S(s)+O2(g)===SO2(g)ΔH=a kJ·mol-1(a=-297.2)。

分析下列说法,其中不正确的是(D)A.S(s)在O2(g)中燃烧的反应是放热反应B.S(g)+O2(g)===SO2(g)ΔH=b kJ·mol-1,则a>bC.1 mol SO2(g)所具有的能量低于1 mol S(s)与1 mol O2(g)所具有的能量之和D.16 g固体硫在空气中充分燃烧,可吸收148.6 kJ的热量解析:由题中条件可知:反应的热效应ΔH=a kJ·mol-1=-297.2 kJ·mol-1,可知该反应的正向反应为放热反应,故D错误。

【精品】热力学作业题答案

【精品】热力学作业题答案

【关键字】精品第二章2-1.使用下述方法计算1kmol 甲烷贮存在体积为0.1246m 3、温度为50℃的容器中产生的压力:(1)理想气体方程;(2)R-K 方程;(3)普遍化关系式。

解:甲烷的摩尔体积V =0.1246 m 3/1kmol=124.6 cm 3/mol查附录二得甲烷的临界参数:T c =190.6K P c =4.600MPa V c =99 cm 3/mol ω=0.008 (1) 理想气体方程P=RT/V=8.314×323.15/124.6×10-6=21.56MPa(2) R-K 方程 ∴()0.5RT aPV b T V V b =--+=19.04MPa (3) 普遍化关系式323.15190.6 1.695r c T T T === 124.6 1.259r c V V V ===<2∴利用普压法计算,01Z Z Z ω=+∵ c r ZRTP P P V == ∴c r PV Z P RT =迭代:令Z 0=1→P r0=4.687 又Tr=1.695,查附录三得:Z 0=0.8938 Z 1=0.462301Z Z Z ω=+=0.8938+0.008×0.4623=0.8975此时,P=P c P r =4.6×4.687=21.56MPa同理,取Z 1=0.8975 依上述过程计算,直至计算出的相邻的两个Z 值相差很小,迭代结束,得Z 和P 的值。

∴ P=19.22MPa2-4.将压力为2.03MPa 、温度为477K 条件下的2.83m 3NH 3压缩到0.142 m 3,若压缩后温度448.6K ,则其压力为若干?分别用下述方法计算:(1)Vander Waals 方程;(2)Redlich-Kwang 方程;(3)Peng-Robinson 方程;(4)普遍化关系式。

解:查附录二得NH 3的临界参数:T c =405.6K P c =11.28MPa V c =72.5 cm 3/mol ω=0.250 (1) 求取气体的摩尔体积对于状态Ⅰ:P=2.03 MPa 、T=447K 、V=2.83 m 3477405.6 1.176r c T T T === 2.0311.280.18r c P P P ===—普维法∴01.6 1.60.4220.4220.0830.0830.24261.176r BT =-=-=- 11c r c rBP PV BP P Z RT RT RT T =+==+→V=1.885×10-3m 3/mol∴n=2.83m 3/1.885×10-3m 3/mol=1501mol对于状态Ⅱ:摩尔体积V=0.142 m 3/1501mol=9.458×10-5m 3/mol T=448.6K (2) Vander Waals 方程 (3) Redlich-Kwang 方程 (4) Peng-Robinson 方程 ∵448.6405.6 1.106r c T T === ∴220.3746 1.542260.269920.3746 1.542260.250.269920.250.7433k ωω=+-=+⨯-⨯=∴()()()a T RTPV b V V b b V b =--++- (5) 普遍化关系式 ∵559.458107.2510 1.305r c V V V --==⨯⨯=<2 适用普压法,迭代进行计算,方法同1-1(3)2-7:答案: 3cm第三章3-3. 试求算1kmol 氮气在压力为10.13MPa 、温度为773K 下的内能、焓、熵、V C 、p C 和自由焓之值。

中国石油大学 热力学与传热学在线第一阶段作业答案

中国石油大学   热力学与传热学在线第一阶段作业答案

中国石油大学热力学与传热学在线第一阶段作业答案第1题如果热力系统与外界之间没有任何形式的能量交换,那么这个热力系统一定是():您的答案:D题目分数:0.5此题得分:0.5批注:根据闭口系统,开口系统,绝热系统,以及孤立系统的含义,可分析填入孤立系统第2题工质的压力可以用绝对压力,表压力和真空度来表示,以下哪种压力可以作为工质的状态参数您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:对于热力系统所处的某一确定状态,绝对压力具有确定的数值,但表压力会随环境压力的变化而变化,不能作为状态参数。

第3题若组成热力系统的各部分之间没有热量传递,热力系统将处于热平衡状态。

此时热力系统内部一定不存在()。

您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:温度差是判断系统是否处于热平衡的参量,系统处于热平衡时各部分之间一定没有温度差。

第4题若组成热力系统的各部分之间没有相对位移,热力系统将处于力平衡状态。

此时热力系统内部一定不存在()。

您的答案:B题目分数:0.5此题得分:0.5批注:压力差是判断系统是否处于力平衡的参量,处于力平衡的热力系统,必须满足力平衡,各部分之间没有相对运动。

第5题等量空气从相同的初态出发,分别经过可逆绝热过程A和不可逆绝热过程B到达相同的终态,两个过程中空气热力学能变化的关系为()。

您的答案:C题目分数:0.5此题得分:0.5批注:根据热力学能是热力系统的状态参数的特点,可知,空气从相同初始状态出发,到达相同终了状态时,热力学能的变化相同。

第6题热力系统的总储存能包括内部储存能和外部储存能,下列哪种能量是内部储存能。

您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:根据储存能,热力学能,宏观动能和宏观位能,功量,热量的区别可知,热力学能是热力系统的内部储存能。

第7题第一类永动机违反了以下哪个基本定律。

您的答案:B题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第一类永动机是指不消耗任何形式的能量就能够对外作功的机器,其违反了热力学第一定律。

中国石油大学远程教育化工热力学作业答案

中国石油大学远程教育化工热力学作业答案

化学热力学高升专答案第一次作业第 1 题水处于饱和蒸气状态,其自由度为您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第 2 题如要查询水的饱和蒸气热力学性质表,则需要个独立状态参数的已知条件。

您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第3题经历一个不可逆循环过程,体系工质的熵C您的答案:题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第4题范德华方程与R- K方程均是常见的立方型方程,对于摩尔体积V 存在三个实根或者一个实根,当存在三个实根时,最大的V值是您的答案:B题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第5题可以通过测量直接得到数值的状态参数是C您的答案:题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第 6 题处于平衡的气体的摩尔体积vg 和液体的摩尔体积vL 的关系为您的答案:A题目分数:0.5批注:第7 题随着温度的增加,处于平衡的气体的摩尔体积vg和液体的摩尔体积vL的变化规律为您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第8题您的答案:处于临界点的平衡的气体和液体B题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第9题您的答案:超临界流体是下列条件下存在的物质A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第10 题对应态原理认为,在相同的对比态下,所有物质表现出相同的性质。

即您的答案:D题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第11 题关于建立状态方程的作用,以下叙述不正确的是您的答案:C题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第12 题纯流体在一定温度下,如压力低于该温度下的饱和蒸汽压,则此物质的状态为您的答案:D题目分数:0.5批注:第13 题利用麦克斯韦关系式,其目的是将难测的()与易测的()联系起来。

您的答案:C题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第14 题真实气体在的条件下,其行为与理想气体相近。

您的答案:D题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第15 题水的三相点的自由度数目为您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第16 题二元系统气液平衡的自由度为2您的答案:错误题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第17 题理想气体的熵仅仅是温度的函数您的答案:错误题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第18 题某工质在封闭系统进行不可逆循环后,其熵必定增加您的答案:错误题目分数:0.5批注:第19 题理想气体经可逆绝热膨胀后,温度不变您的答案:错误题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:第20 题恒沸点和临界点时的气体和液体都是平衡的,而且两相的组成是相同的,其它的性质也相同您的答案:错误题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:第21题气体混合物的virial系数,如B, C…,只是温度和组分的物性的函数您的答案:错误题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:第22 题纯物质的三相点随着温度或压力的不同而改变您的答案:错误题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:第23题对于纯物质,当P> PC T> TC时,物质以液态存在您的答案:错误题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:第24题当压力大于临界压力时,纯物质就以液态存在您的答案:错误题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第25 题温度和压力相同的两种理想气体(纯物质)等温等压混合后,则总体积为原来两气体体积之和,总熵为原来两气体熵之和您的答案:错误题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第26 题由于分子间相互作用力的存在,实际气体的体积一定小于同温、同压下理想气体的体积,所以理想气体的压缩因子Z=1,实际气体的压缩因子Z< 1 您的答案:错误题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第27 题纯物质的第二维里仅仅是温度的函数您的答案:正确题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第28 题节流过程为等焓过程,所以节流后流体的温度不变您的答案:错误题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第29 题对于一个绝热不可逆过程,其熵变可以设计一个可逆过程来计算您的答案:正确题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第30 题吸热过程一定使系统熵增。

工程热力学课后答案

工程热力学课后答案

工程热力学课后答案工程热力学是学习热力学基础和热力学应用的重要课程。

虽然每节课上老师会解释和演示相关内容和实例,但是在课后掌握和巩固知识点就需要有答案作为参考。

因此,在本篇文章中,我将为大家提供一些工程热力学课后练习题的答案,希望能够对大家学习和复习工程热力学有所帮助。

1. 热力学第一定律表明什么?热力学第一定律是能量守恒定律,表明能量既不能被创造,也不能被毁灭,只能从一种形式转化为另一种形式。

2. 热力学第二定律表明什么?热力学第二定律是关于热力学过程可能发生的方向的规定。

它表明,热量不会自己从低温物体向高温物体流动,也不会使机械功完全转化为热量。

即,热量不能自发地从低温物体流向高温物体,而是需要一定的外力作用。

这个过程在自然中总是不可逆的。

3. 什么是熵?它的单位是什么?熵是热力学状态函数,通常用符号S表示,表示物体的无序程度。

在一个封闭系统中,熵的增加意味着该系统内部的无序程度增加。

熵的单位是焦耳/开尔文(J/K)。

4. 什么是焓?它的单位是什么?焓是热力学状态函数,通常用符号H表示,表示在恒定压力下,系统的总能量。

焓是一种状态函数,它只与系统的初始状态和结束状态有关,而与系统的历史路径无关。

焓的单位是焦耳(J)。

5. 什么是热容?它的单位是什么?热容是指物体在接受热量时所发生的温度变化。

它的单位是焦耳/开尔文(J/K)。

6. 什么是定常流动?定常流动是一种稳定状态,其中流体的流量、速度、温度和压力在空间和时间上都是恒定的,不随时间而变化。

7. 什么是等熵流动?等熵流动是一种不发生能量转化的流动过程,也称为绝热流动。

在这种流动中,热流量和机械功是恒定的,并且没有热交换。

在等熵流动中,熵保持不变。

8. 什么是朗肯循环?朗肯循环是一种理想的热力学循环,常用于内燃机以及蒸汽动力机的操作中。

朗肯循环包括四个过程:恒容热量加热、等熵膨胀、恒容冷却和等熵压缩。

9. 什么是布雷顿-珀西循环?布雷顿-珀西循环是一种用于产生电力的循环,常见于燃煤或天然气发电厂中。

西工大(冯青) 工程热力学作业答案 第一章

西工大(冯青) 工程热力学作业答案 第一章

1-1体积为2L 的气瓶内盛有氧气2.858g,求氧气的比体积、密度和重度。

解:氧气的比体积为3310858.2102−−××==m V v =0.6998 m 3/kg 密度为vm V 110210858.233=××==−−ρ=1.429 kg/m 3重度80665.9429.1×==g ργ=14.01 N/m 31-2某容器被一刚性器壁分为两部分,在容器的不同部分安装了测压计,如图所示。

压力表A 的读数为0.125MPa,压力表B 的读数为0.190 MPa,如果大气压力为0.098 MPa,试确定容器两部分气体的绝对压力可各为多少?表C 是压力表还是真空表?表C的读数应是多少? 解:设表A、B、C 读出的绝对压力分别为A p 、B p 和C p 。

则根据题意,有容器左侧的绝对压力为=+=+==125.0098.0gA b A p p p p 左0.223 MPa 又∵容器左侧的绝对压力为gB C B p p p p +==左 ∴033.0190.0223.0gB C =−=−=p p p 左 MPa<b p∴表C 是真空表,其读数为033.0098.0C b vC −=−=p p p =0.065 MPa 则容器右侧的绝对压力为=−=−=065.0098.0vC b p p p 右0.033 MPa1-5水银温度计浸在冰水中时的水银柱长度为4.0cm,浸在沸水中时的水银柱长度为24.0cm。

试求:1)在室温为22℃时水银柱的长度为多少?2)温度计浸在某种沸腾的化学溶液中时,水银柱的长度为25.4cm,求溶液的温度。

解:假设水银柱长度随温度线性增加。

则1℃间隔的水银柱长度为424100−=ΔΔz t =5.00 ℃/cm 1) 在室温为22℃时水银柱的长度为=+=ΔΔ+5/224/0ztt z 8.4 cm2) 水银柱的长度为25.4cm时,溶液的温度为=×−=ΔΔ×−=5)44.25()(0ztz z t 107 ℃1-6如图所示,一垂直放置的汽缸内存有气体。

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一 选 1, B 2, E 3, C
热学(一)
二 填 1, 5.13, 0.71, 2, (1) O2, 600 m/s, H2,
2400m/s;(2)具有从0到无穷大所有速率氧分子的概
率, 3 (1)分子当作质点,不占体积 (2)分子间除碰
撞的瞬间外,无相互作用力(忽略重力)(3)分子 之间碰撞是弹性碰撞(动能不变).
2: 1, 温度不变,体积压缩,分子动量不变而密度增大,大量分子撞击器 壁的次数增多,所以压强增大. 2,体积不变,温度升高,分子密度不变而 动量增大,大量分子每次撞击器壁的冲量增大,所以压强增大.
一 选择题 1, C 2,D
热学(三)
二 填空题 1, 1:1, 10:3 2,(1)温度为T的平衡态下,系
V0
(3) η = 1 Q 2=1-0.60/0.69=12.65%
Q1
b
c c
V
2V0
一 选择题
1,D 2,C
热学(七)
二 填空题 1, 0.5P0, Ta 5.76 J/K 2概率大的状态,不可逆过程
三计算题 (1) B-C 绝热膨胀: PbVb=PcVc
Pc=(Vb/Vc) Pb=(1/2) 3P0 =1.14P0 (2)B-C过程 A1 = -i/2(PcVc-PbVb )
过程a-d-b:
a-d等温膨胀: E’1=0
Q’1=A’1= RT1ln =3375J
d-b等容吸热: A’2=0
P
a
b
Q’2= E’2= Cv(T3-T4)=2493J 即 Q’=Q’1+Q’2=5868J
E’=2493J A’=3375J
d
V 0
V0 2V0
2 解 (1) 中绝热压缩 γ=1.4

热力学作业答案

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循环过程系统的熵变是多少?
又因为
解:(1)对于可逆绝热过程,有 S1 0
等容过程,有
T1V1 1 T2V2 1
S2

dQ dE TT

1
CV
ln

V2 V1

CV


CP CV
T1 T2
dT T
CV
1 CV ln 2
3 (1) RT :
1mol 理想气体的内能;
2
(2) 3 R :
定容摩尔热容量

2
(3) 5 R : 定压摩尔热容量

2
10.绝热的容器被一隔板分为两半。设两边温度
相同。左边充满理想气体,其压强为P0,右边是 真空。当把隔板抽出时,左边的气体对真空作自
由膨胀,达到平衡后,气体的温度变化T_=__0
A
Q3’
Q2 地下水T2
Q

Q3

Q3'
T3 T1
Q1
T3 T2

T2 T3 T2

T1 T3 T1
Q1
(1

T1 T3

T3 T2
)
T3 T2
Q1

3H
5. 如图示,为1摩尔单原子分子理想气体的循环过程( ln2 = 0.69 )。求:(1)状态的状态参量;(2)求循环效率。
解:(1) PaVa RTa
7. 第二定律开尔文表述说明 热功转化过程 不可 逆,克劳修斯表述说明 热传递过程 不可逆。
8. 卡诺机从373K高温热源吸热,向273K低温热 源放热。若从高温热源吸收1000J热量,则该机

《热学教程》习题参考答案.docx

《热学教程》习题参考答案.docx

《热学教程》习题参考答案习题5-1.设有如图所示的为实线界面限定的任一系统,d/^<以压强p对抗外界均匀压强p e,使系统的界面由实线膨胀到虚线的微元过程中,系统的体积增加dT,试证() 明:(1)外界对系统所作的体积功为-Pe"; (2)若过习题5-2图程是准静态过程,则此体积功又可表示为-pdf 0 习题5T F证明:(1)气体体积膨胀做功实际是抵抗外界的力做功,所以系统体积增加,系统对抗外界做功为PedT,则外界对系统做的体积功为-P e AV;(2)如果是准静态过程,则系统和外界之间的压强相差一个无穷小,即p = Pe,则此体积功为—pdf。

5-2. 一系统由如图所示的A状态沿ABC到达C态时,吸收了334.4J的热量,同时对外作126J的功。

试问:(1)若沿ADC到达C;则系统作功42J,这时系统吸收了多少热量?(2)当系统由C态沿过程线CA回到A状态时,如果外界对系统作功是84J,这时系统是吸热还是放热?其数值为多少?(答:(l)250J; (2)-292J.)解:根据热力学第一定律△°AC = Uc - UA=Q A BC-^ACB = 208( J)(1)O/DC =△"+’ADC = 250( J)(2 ) Q CA=^U CA + A CA = —292(J)系统向外界放出热量为292J o5-3,试在p-V图上画出为理想气体所完成的、以下准静态过程的曲线:(1) p^V;(2) p^kT;(3)「=灯\其中*为常数.并计算当它们体积由-变至?时所作的功.(答:⑴以_"/2 ;(2)0;(3)7?啊一儿)住•)解:画图略;由W=^PdV(1)P = V,PdV = VdV = |(^2 -^2)(2)p = kT,对比理想气体状态方程pV = vRT,可知T =—=常数,则呼2=0 k(3)V = kT ,对比理想气体状态方程pV = vRT,可知P = — =常数,贝IJ k5-4.某过程中给系统提供热量2090J和作功100J,问内能增加多少?(答:2190J)解:由热力学第一定律:AU = Q-W现:Q = 2090J , W = —100J则:△U = Q —W = 2190J5-5 .气体的摩尔定压热容随温度改变的规律服从公式:Cp=a + bT-cT~2,其中a,b,c 是常数,物质的量为“mol气体在一个等压过程中,温度从4变到:G,求气体与外界间所传递的热量。

热学作业答案1.ppt

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三、计算题
解: 以管内上部分气体为 研究对象 管总长L=760+60=820mm
外界压强P0=780mmHg时
管内气体 压强 P1=780-760=20mmHg 体积V1=60S
外界压强为P 水银柱高h
管内气体 压强 P2=P-h 体积V2=S(820-h)
T不变
P1V1=P2V2 120S=(P-h)(820-h)S
v 等,即 2 x
三 计算题
v v 2
2
y
z
vx =vy =vz
1、解:P 1 nmv2 1 M v2
3
3V
(m为气体分子质量,M为气体质量。)Vc源自2=VH2 , Mco2=MH2 ,
v v 2co2 =
2
H2
所以
Pco2=PH2 隔板不动
2 答: 1, 温度不变, 分子速率不变,每个分子每次与器壁碰撞给 器壁的平均冲量不变。但因体积压缩,单位时间内每个分子 对器壁碰撞次数增多。所以压强增大。
2,体积不变, 单位体积内分子数不变。但因温度升高,分 子速率增大,每个分子每次与器壁碰撞给器壁的冲量增大; 同时因为速率增大,在单位时间内与器壁的碰撞次数也增大。 所以压强增大.
P=h+1200/(820-h)
热学(二) 一 选择题 1 D 2 C 3 C
二 填空题,1, 487m/s, 597m/s, 550m/s, 8.281021J
2, 1atm, 3atm 3, 1.41
, 1.6
, 1.73
KT ,m
4, 气体系统处于平衡态时:(1)系统内各部份分子数密度相
同,即n与空间坐标无关。 (2)分子沿各个方向运动机会均
热学(一)
一 选择题 1, B 2, E 3, C

传热学精选作业题讲解含答案

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Rf
1 h
1 10
0 .1(m 2 k / W
)
R总 =R +Rf
= 0 .0 1 1 2 5 + 0 .1 0 .1 1 1 2 5 ( m 2 k / W )
由 R= t得 :
P = 1
t R总
=
t1 -t f R总
=
400-298 = 917W 0 .1 1 1 2 5
传热学精选作业题讲解含答案
解 : 由 导 热 公 式 : = - A d t , dx
d x = - A d t
d x = - A
tw 2 d t
0
tw1
推导得:
Q损
=
=
A
t w1 -t w 2
1 .0 4
20 520
0 .1 3
50
7 5 2 0 0W
Q 1day t 7 5 .2 2 4 3 6 0 0 8 6 4 0 0 s
187.22 K
传热学精选作业题讲解含答案
1-24
• 在附图所示的稳态热传递过程
中,已知: tw1 = 460℃,tf2= 300℃,δ1= 5mm,δ2= 0.5mm ,λ1= 46.5W/(m·K),λ2= 1.16 W/(m.K),h2= 5800 W/(m 2·K)。 试计算单位面积所传递的热量
传热学精选作业题讲解含答案
2 - 3 . 已 知 : 1 = 2 0 m m = 0 .0 2 m , 1 1 .3W / m k
q 1 5 0 0W , 2 0 .1 2W / (m k )
t1 7 5 0 o C , t3 5 5 o C 求 2



热学 作业 1-2带答案---文本资料

热学 作业 1-2带答案---文本资料

3-3 作业1班级姓名学号评价日期1.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能E p与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示。

图中分子势能的最小值为-E0。

若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是( ) A.乙分子在P点(x=x2)时,加速度最大 B.乙分子在P点(x=x2)时,其动能为E0C.乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态 D.乙分子的运动范围为x≥x1解析:选BD2、下列关于分子力和分子势能的说法中,正确的是( )A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大B.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小[答案] C3(2013高考福建理综)下列四个图中,能正确反映分子间作用力f和分子势能E P随分子间距离r变化关系的图线是。

(填选图下方的字母)4.1 g 100 ℃的水和1 g 100 ℃的水蒸气相比较,下列说法正确的是( )A.分子的平均动能和分子的总动能都相同B.分子的平均动能相同,分子的总动能不同C.内能相同D.1 g 100 ℃的水的内能小于1 g 100 ℃的水蒸气的内能解析:选AD5.下列关于布朗运动的说法,正确的是()A .布朗运动是液体分子的无规则运动B .布朗运动是指悬浮在液体中的固体分子的无规则运动C .布朗运动说明了液体分子与悬浮颗粒之间存在着相互作用力D .观察布朗运动会看到,悬浮的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈 答案 D6.已知铜的摩尔质量为M (kg/mol),铜的密度为ρ(kg/m 3),阿伏加德罗常数为N A (mol -1).下列判断错误的是 ( ) A .1 kg 铜所含的原子数为N A M B .1 m 3铜所含的原子数为MN AρC .1个铜原子的质量为M N A (kg)D .1个铜原子的体积为M ρN A (m 3)答案 B7 (2012·云南部分名校联考)“水立方”国家游泳中心是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆。

工程热力学第五版课后习题答案全解

工程热力学第五版课后习题答案全解

m2.0工程热力学作业题2-2.已知N 2的M = 28,求(1) N 2的气体常数;(2)标准状态下N 2的比容和密度;(3) p t500 'C 时的摩尔容积Mv 。

解:(1) N 2的气体常数R8314= 296.9J/(kg ?K)M 28(2)标准状态下 N 2的比容和密度RT 296.9 2733vT=0.8m/kg3-=1.25 kg / mv(3) p 0.1MPa , t 500 C 时的摩尔容积Mv2-3.把CO 2压送到容积3m 3的储气罐里,起始表压力P g1 30 kPa ,终了表压力p g2度由t1 = 45C 增加到t2= 70C 。

试求被压入的 CO 2的质量。

当地大气压 B = 101.325 kPa 解:热力系:储气罐。

应用理想气体状态方程。

p2v2 RT2压送前储气罐中 CO 2的质量m1p1v 1 RT1 压送后储气罐中CO 2的质量0.1MPa ,MvR 0T3=64.27m / kmol0.3 Mpa ,温m2t19.83min根据题意容积体积不变;R = 188.9p1 P g1 B (1)p2 P g2B(2)T1 t1 273 (3) T2 t2 273(4)压入的C02的质量将( 1)、(2)、(3)、(4)代入(5)式得 m=12.02kg2-5当外界为标准状态时,一鼓风机每小时可送300 m 3的空气,如外界的温度增高到 27C,大气压降低到99.3kPa 而鼓风机每小时的送风量仍为 300 m 3,问鼓风机送风量的质量改变多少?2-6空气压缩机每分钟自外界吸入温度为15C 、压力为0.1MPa 的空气3 m 3,充入容积8.5 m 3的储气罐内。

设开始时罐内的温度和压力与外界相同,问在多长时间内空气压缩机才能将气罐的表压力提高到 0.7MPa ?设充气过程中气罐内温度不变。

解:热力系:储气罐。

使用理想气体状态方程。

第一种解法:首先求终态时需要充入的空气质量p2v2 7 105 8.5m2kgRT2 287 288压缩机每分钟充入空气量5pv 1 103mkgRT287 288所需时间m m1 m2R (T2解:同上题m m1 m2R T2 T1300(99.3 287(300101.325、273 )1000 = 41.97kg(5)3=4 kg /m第二种解法将空气充入储气罐中,实际上就是等温情况下把初压为O.IMPa —定量的空气压缩为 0.7MPa 的空气;或者说0.7MPa 、8.5 m 3的空气在O.IMPa 下占体积为多少的问题。

热学习题参考答案

热学习题参考答案

热学习题参考答案热学习题参考答案热学习题是学习热力学过程中常见的一种形式,通过解答这些题目可以帮助我们更好地理解和应用热力学知识。

下面将针对一些常见的热学习题进行参考答案的解析,希望能对大家的学习有所帮助。

1. 一个理想气体在等容过程中,温度从300K升高到600K,求气体对外界做的功。

根据等容过程的特点,气体在此过程中体积保持不变,因此对外界做的功为0。

2. 一个物体的质量为2kg,它的比热容为0.5J/g·℃,将其从20℃加热到80℃,求所需的热量。

首先需要将物体的质量转换成克,即2kg=2000g。

然后可以利用热量公式Q=mcΔT来计算所需的热量。

其中,m为物体的质量,c为物体的比热容,ΔT为温度变化。

代入数据,可得Q=2000g×0.5J/g·℃×(80℃-20℃)=2000g×0.5J/g·℃×60℃=60000J=60kJ。

所以,所需的热量为60kJ。

3. 一个容器内有1mol的理想气体,初始温度为300K,压强为2atm。

气体发生等压过程,最终温度为600K,求气体对外界做的功。

根据等压过程的特点,气体在此过程中压强保持不变,因此可以利用功的计算公式W=PΔV来计算气体对外界做的功。

其中,P为气体的压强,ΔV为气体的体积变化。

由于气体为理想气体,可以利用理想气体状态方程PV=nRT来计算气体的体积变化。

其中,n为气体的摩尔数,R为气体常数,T为气体的温度。

初始状态下,PV=nRT,即2atm×V=1mol×R×300K。

最终状态下,PV=nRT,即2atm×V'=1mol×R×600K。

将两个方程相除,可得V'/V=600K/300K=2。

由于等压过程中气体的体积变化与温度变化成正比,因此V'/V=2,代表气体的体积增加了一倍。

代入公式W=PΔV,可得W=2atm×V=2atm×(V'-V)=2atm×V=2atm×(2V-V)=2atm×V=2atm×V=4atm×V。

热学作业+答案

热学作业+答案

一、选择题1、有两个相同的容器,容积不变,一个盛有氦气,另一个盛有氢气(均可看成刚性分子)它们的压强和温度都相等,现将 5 J 的热量传给氢气,使氢气温度升高,如果使氦气也升高同样的温度,则应向氦气传递的热量是( )(A ) 6 J (B ) 5 J (C ) 3 J (D ) 2 J2、如图所示,一定量理想气体从体积为V 1膨胀到V 2,AB 为等压过程,AC 为等温过程AD 为绝热过程。

则吸热最多的是: ( )(A ) AB 过程 (B )AC 过程(C ) AD 过程 (D )不能确定3、 理想气体向真空作绝热膨胀 ( )(A) 膨胀后,温度不变,压强减小.(B) 膨胀后,温度降低,压强减小. (C) 膨胀后,温度升高,压强减小.(D) 膨胀后,温度不变,压强不变.4、1mol 的单原子分子理想气体从状态A 变为状态B ,如果不知是什么气体,变化过程也不知道,但A 、B 两态的压强、体积和温度都知道,则可求出: ( )(A) 气体所作的功. (B) 气体内能的变化.(C) 气体传给外界的热量. (D) 气体的质量.5、若理想气体的体积为V ,压强为p ,温度为T ,一个分子的质量为m ,k 为玻尔兹曼常量,R 为摩尔气体常量,则该理想气体的分子数为 ( ) (A )pV m (B )()pV kT (C )()pV RT (D )()pV mT二、填空题1、在湖面下50.0m 深处(温度为4.0℃),有一个体积为531.010m -⨯的空气泡升到水面上来,若湖面的温度为17.0℃,则气泡到达湖面的体积是 。

(取大气压强为50 1.01310p pa =⨯)2、一容器内储有氧气,其压强为50 1.0110p pa =⨯,温度为27.0℃,则气体分子的数密度为 ;氧气的密度为 ;分子的平均平动动能为 ;分子间的平均距离为 。

(设分子均匀等距排列)3、试说明下列各量的物理物理意义:(1)12kT , (2)32kT , (3)2i kT , (4)2iRT ,0 V 1 V 2(5)32RT , (6)2M i RT Mmol 。

李椿热学答案及部分习题讲解部分习题的参考答案

李椿热学答案及部分习题讲解部分习题的参考答案

李椿热学答案及部分习题讲解部分习题的参考答案“热学”课程第一章作业习题说明:“热学”课程作业习题全部采用教科书(李椿,章立源,钱尚武编《热学》)里各章内的习题。

第一章习题:1,2,3[1],4,5,6,8,10,11,20,24[2],25[2],26[2],27,28,29,30,31,32,33. 注:[1] 与在水的三相点时[2] 设为等温过程第一章部分习题的参考答案1.(1) –40;(2) 574.5875;(3) 不可能.2.(1) 54.9 mmHg;(2) 371 K.3. 0.99996.4. 400.574.5. 272.9.6. a = [100/(X s–X i)]?(?C/[X]), b = –[100 X i/(X s–X i)]?C, 其中的[X]代表测温性质X的单位.8. (1) –205?C;(2) 1.049 atm.10. 0.8731 cm, 3.7165 cm.11. (1) [略];(2) 273.16?, 273.47?;(3) 不存在0度.20. 13.0 kg?m-3.24. 由教科书137页公式可得p = 3.87?10-3 mmHg.25. 846 kg?m-3.26. 40.3 s (若抽气机每旋转1次可抽气1次) 或40.0 s (若抽气机每旋转1次可抽气2次, 可参阅教科书132页).27. 28.9, 1.29 kg?m-3.28. 氮气的分压强为2.5 atm, 氧气的分压强为1.0 atm, 混合气体的压强为3.5 atm.29. 146.6 cm-3.30. 7.159?10-3 atm, 71.59 atm, 7159 atm; 4.871?10-4 atm, 4.871 atm, 487.1 atm.31. 341.9 K.32. 397.8 K.33. 用范德瓦耳斯方程计算得25.39 atm, 用理想气体物态方程计算得29.35 atm.“热学”课程第二章作业习题第二章习题:1,3,4,5,6,7,8,9[3],10,11,12,13[4],16,17,18,19,20.注:[3] 设为绝热容器[4] 地球和月球表面的逃逸速度分别等于11.2 km?s-1和2.38 km?s-1第二章部分习题的参考答案1. 3.22?103 cm-3.3. 1.89?1018.4. 2.33?10-2 Pa.5. (1) 2.45?1025 m-3;(2) 1.30 kg?m-3;(3) 5.32?10-26 kg;(4) 3.44?10-9 m;(5) 6.21?10-21 J.6. 3.88?10-2 eV,7.73?106 K.7. 301 K.8. 5.44?10-21 J.9. 6.42 K, 6.87?104Pa (若用范德瓦耳斯方程计算) 或6.67?104 Pa (若用理想气体物态方程计算).10. (1) 10.0 m?s-1;(2) 7.91 m?s-1;(3) 7.07 m?s-111. (1) 1.92?103 m?s-1;(2) 483 m?s-1;(3) 193 m?s-1.12. (1) 485 m?s-1;(2) 28.9, 可能是含有水蒸气的潮湿空气.13. 1.02?104 K, 1.61?105 K; 459 K, 7.27?103 K.16. (1) 1.97?1025 m-3 或2.00?1025 m-3;(2) 由教科书81页公式可得3.26?1027m-2或3.31?1027 m-2;(3) 3.26?1027 m-2或3.31?1027 m-2;(4) 7.72?10-21 J, 6.73?10-20 J.17. 由教科书81页公式可得9.26?10-6 g?cm-2?s-1.18. 2.933?10-10 m.19. 3.913?10-2 L, 4.020?10-10 m, 907.8 atm.20. (1) (V1/3 -d)3;(2) (V1/3 -d)3 - (4π/3)d3;(3) (V1/3 -d)3 - (N A - 1) ?(4π/3)d3;(4)因V1/3>>d,且N A>>1, 故b = V - (N A/2)?{(V1/3 -d)3 +[(V1/3 -d)3 - (N A - 1)?(4π/3)d3]}?(1/N A) ≈ 4N A(4π/3)(d/2)3.“热学”课程第三章作业习题第三章习题:1,2,4,5[5],6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20[6],22[7],23,24,25[8],26,27,28,29,30.注:[5] 设p0 = 1.00 atm[6] 分子射线中分子的平均速率等于[9πRT/(8μ)]1/2[7] 设相对分子质量等于29.0[8] f(ε)dε = 2π-1/2(kT)-3/2ε1/2e-ε/kT dε第三章部分习题的参考答案1. (1) 3.18 m?s-1;(2) 3.37 m?s-1;(3) 4.00 m?s-1.2. 395 m?s-1, 445 m?s-1, 483 m?s-1.4. 3π/8.5. 4.97?1016个.6. 0.9534.7. (1) 0.830 %;(2) 0.208 %;(3) 8.94?10-7 %.9. [2m/(πkT)]1/2.10. (1) 198 m?s-1;(2) 1.36?10-2 g?h-1.11. [略].12. (1) [略];(2) 1/v0;(3) v0/2.13. (1) 2N/(3v0);(2) N/3;(3) 11v0/9.15. [略].16. [略].17. 0.24 %.18. (1) 0.5724N;(2) 0.0460N.19. n[kT/(2πm)]1/2?[1 + (mv2/2kT)]?exp[ –(mv2/2kT)]或[nv p /(2π1/2)] ?[1 + (v2/v p2)]?exp[ –(v2/v p2)].20. 0.922 cm, 1.30 cm.22. 2.30 km.23. 1955 m.24. kT/2.25. f(ε)dε = 2(π)-1/2(kT)-3/2ε1/2exp[ -ε/(kT)]dε, kT/2.26. 3.74?103 J?mol-1, 2.49?103 J?mol-1.27. 6.23?103 J?mol-1, 6.23?103 J?mol-1; 3.09?103 J?g-1, 223 J?g-1.28. 5.83 J?g-1?K-1.29. 6.61?10-26 kg和39.8.30. (1) 3, 3, 6;(2) 74.8 J?mol-1?K-1.“热学”课程第四章作业习题第四章习题:1,2,4,6[7],7,8,10,11,13[2],14,15,17,18[9],19,21.注:[2] 设为等温过程[7] 设相对分子质量等于29.0[9] CO2分子的有效直径等于4.63×10-10 m第四章部分习题的参考答案1. 2.74?10-10 m.2. 5.80?10-8 m, 1.28?10-10 s.4. (1)5.21?104 Pa; (2) 3.80?106 m-1.6. (1) 3.22?1017 m-3;(2) 7.77 m (此数据无实际意义);(3) 60.2 s-1 (此数据无实际意义).7. (1) 1.40;(2) 若分子有效直径与温度无关, 则得3.45?10-7 m;(3) 1.08?10-7 m.8. (1) πd2/4;(2) [略].10. (1) 3679段;(2) 67段;(3) 2387段;(4) 37段;(5) 不能这样问.11. 3.11?10-5 s.13. (1) 10.1 cm;(2) 60.8 μA.14. 3.09?10-10 m.15. 2.23?10-10 m.17. (1) 2.83;(2) 0.112;(3) 0.112.18. (1) –1.03 kg?m-4;(2) 1.19?1023 s-1;(3) 1.19?1023 s-1;(4) 4.74?10-10 kg?s-1.19. [略].21. 提示:稳定态下通过两筒间任一同轴柱面的热流量相同.“热学”课程第五章作业习题第五章习题:1,2,3,5,7,8,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22[10],23,24[11],25,26,27,28,29,31,33[12],34,35.注:[10] 使压强略高于大气压(设当容器中气体的温度与室温相同时其压强为p1)[11] γp0A2L2/(2V)[12] 设为实现了理想回热的循环第五章部分习题的参考答案1.(1) 623 J, 623 J, 0;(2) 623 J, 1.04?103 J, –416 J;(3) 623 J, 0, 623 J.2.(1) 0, –786 J, 786 J;(2) 906 J, 0, 906 J;(3) –1.42?103 J, –1.99?103 J, 567 J.3.(1) 1.50?10-2 m3;(2) 1.13?105 Pa;(3) 239 J.4.(1) 1.20;(2) –63.3 J;(3) 63.3 J;(4) 127 J.7. (1) 265 K;(2) 0.905 atm;(3) 12.0 L.8. (1) –938 J;(2) –1.44?103 J.10. (1) 702 J;(2) 507 J.12. [略].13. [略].15. 2.47?107 J?mol-1.16. (1) h = CT + v0p + bp2;(2) C p = C, C V= C + (a2T/b)–ap.17. –46190 J?mol-1.18. 82.97 %.19. [略].21. 6.70 K, 33.3 cal, 6.70 K, 46.7 cal; 11.5 K, 80.0 cal, 0, 0.22. γ = ln(p1/p0)/ln(p1/p2).23. (1) [略];(2) [略];24. (1) [略];(2) [略].25. (1) p0V0;(2) 1.50 T0;(3) 5.25 T0;(4) 9.5 p0V0.26. (1) [略];(2) [略];(3) [略].27. 13.4 %.28. (1) A→B为吸热过程, B→C为放热过程;(2) T C = T(V1/V2)γ– 1, V C = V2;(3) 不是;(4) 1 – {[1 – (V1/V2)γ– 1]/[(γ– 1)ln(V2/V1)]}.29. [略].31. 15.4 %.33. [略].34. [略].35. [略].“热学”课程第六章作业习题第六章习题:2,3,5,9,10,11,12[13],13,15,16,19. 注:[13] 设为一摩尔第六章部分习题的参考答案2. 1.49?104 kcal.3. (1) 473 K;(2) 42.3 %.5. 93.3 K.9. (1) [略];(2) [略];10. [略].11. [略].12. [略].13. [略].15. ?T = a (v2-1–v1-1)/C V = –3.24 K.16. [略].19. –a(n A–n B)2/[2C V V(n A+ n B)].“热学”课程第七章作业习题第七章习题:8.第七章部分习题的参考答案8. 提示:在小位移的情况下, exp[ -(cx2-gx3-fx4)/(kT)]≈ exp[ -cx2/(kT)]?{1 + [gx3/(kT)]}?{1 + [fx4/(kT)]}≈ exp[ -cx2/(kT)]?{1 + [gx3/(kT)] + [fx4/(kT)]}.“热学”课程第八章作业习题第八章习题:1,2,3,4,6,7[14],8,10.注:[14] 设θ= 0第八章部分习题的参考答案1. 2.19?108 J.2. 7.24?10-2 N?m-1.3. 1.29?105 Pa.4. 1.27?104 Pa.6. f = S[α(R1-1 + R2-1) –(ρgh/2)]= {Sα?[2cos(π–θ)]/[2(S/π)1/2 ?cos(π–θ) + h–h sin(π–θ)]} + {Sα?[2cos(π–θ)]/h} –(Sρgh/2)≈Sα?[2cos(π–θ)/h]= 25.5 N.7. 0.223 m.8. 2.98?10-2 m.10. (1) 0.712 m; (2) 9.60?104 Pa; (3) 2.04?10-2 m.“热学”课程第九章作业习题第九章习题:1,2,4[15],6[5],7,8,9[16],11,12,13[17].注:[5] 设p0 = 1.00 atm[15] 水蒸气比体积为1.671 m3/kg[16] 100℃时水的饱和蒸气压为1.013×105Pa,而汽化热为2.38×106 J?kg -1,由题8中的[17] 23.03 - 3754/T第九章部分习题的参考答案1. 3.21?103 J.2. (1) 6.75?10-3 m3;(2) 1.50?10-5 m3;(3) 液体体积为1.28?10-5 m3, 气体体积为9.87?10-4 m3.4. 373.52 K.6. 1.36?107 Pa.7. [略].8. [略].9. 1.71?103 Pa.11. 4.40?104 J?mol-1.12. (1) 52.0 atm;(2) 157 K.13. (1) 44.6 mmHg, 195 K;(2) 3.121?104 J?mol-1, 2.547?104 J?mol-1, 5.75?103 J?mol-1.。

《热学》第一章习题参考答案

《热学》第一章习题参考答案

《热学》第一章习题参考答案1-1按线形标度法,可设华氏温标与摄氏温标的关系为 t F =at+b 参考教材P2内容知 t=0 时,t F =32,以及t=100时,tF=212 .即+=+=ba b a 100*2120*32? a=59,b=32 ,故华氏温标与摄氏温标的换算关系为 t F =59+32 , 若 t F =t ,即t=59+32 ? t=-40 ,即在-40摄氏度的温标下,摄氏温标与华氏温标给出相同的读数.1-21)此题须从理想气体温标的定义来考虑.理想气体温标是定容(或定压)气体温度计来实现的.实验表明,无论用什么气体,无论是定容还是定压气体温度计,所建立的温标在测温泡内的气体压强趋于0时,都趋于一个极限值,这个极限温标就是理想气体温标.我们可以先根据题意算出三次测量所得的,用定容气体温标表示的沸点温度,然后应用作图法,求出当测温泡内气体在水的三相点时的压强P tr 趋于0时的定容气体温标的极限,此极限即为该题所要求的某种物质的沸点的理想气体温度.根据T=273.16*trP P. 可得三次测得的沸点温度分别为: T 1=273.16*500734=401.00(K) T 2=273.16*2004.293=400.73(K)T 3=273.16*10068.146=400.67(K)在T---P tr 图上作出(T 1,P tr1),(T 2,P tr2).(T 3,P tr3)三点.由图看三点连线趋势得知:当P tr ->0时T->400.50K,此即待测沸点的理想气体温度.此题告诉我们一个道理,理想气体温度不能用温度计直接测量.只能借助气体温度计做间接测量.2)t*=a ε+b=a(αt+βt(2))+b按规定。

冰点t=0时,t*=100度,即++=++=b a ba )100*100*(100)0*0*(022βαβα? a=?5m v ,b=0即t*=5ε。

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1, 5.13, 0.71, 5.13, 0.71,
2, (1) O2, 600 m/s, H2, 2400m/s; m/s, 2400m/s;
热学(二) 热学( 一 选择题 1D 2C 3C
−21 二 填空题,1, 487m/s, 597m/s, 550m/s, 8.28 × 10 J 填空题, 487m/s, 597m/s, 550m/s,
热学( 热学(一) 一 选择题 二 填空题 1, B 2, E 3, C
具有从0 (2)具有从 到无穷大所有速率氧分子的概率。 (2)具有从0到无穷大所有速率氧分子的概率。 3 (1)分子当作质点,不占体积 (2)分子之间除碰撞的瞬间外,无相 (1)分子当作质点 分子当作质点, (2)分子之间除碰撞的瞬间外 分子之间除碰撞的瞬间外, 互作用力(忽略重力)(3)分子之间碰撞是弹性碰撞 动能不变) 分子之间碰撞是弹性碰撞( 互作用力(忽略重力)(3)分子之间碰撞是弹性碰撞(动能不变) 三、计算题 管总长L=760+60=820mm 解: 以管内上部分气体为 研究对象 管总长L=760+60=820mm 外界压强P =780mmHg时 外界压强P0=780mmHg时 780体积V 管内气体 压强 P1=780-760=20mmHg 体积V1=60S 外界压强为P 水银柱高h 外界压强为P 水银柱高h =P体积V =S(820管内气体 压强 P2=P-h 体积V2=S(820-h) T不变 P1V1=P2V2 120S=(P-h)(820-h)S 120S=(P-h)(820P=h+1200/(820P=h+1200/(820-h)
KT 2, 1atm, 3atm 3, 1.41 1atm, , 1.6 , 1.73 , m 4, 气体系统处于平衡态时:(1)系统内各部份分子数密度相 气体系统处于平衡态时:
同,即n与空间坐标无关。 (2)分子沿各个方向运动机会均 与空间坐标无关。 等,即
2 x
v
v v
y
2
2 z
vx =vy =vzFra bibliotek三 计算题
1 1M 2 2 1、解:P = nmv = v 3 3V (m为气体分子质量,M为气体质量。)
Vco2=VH2 , Mco2=MH2 ,
所以 2
v2co = v2H2
2
Pco2=PH2
隔板不动
答: 1, 温度不变, 分子速率不变,每个分子每次与器壁碰撞给 温度不变, 分子速率不变, 器壁的平均冲量不变。但因体积压缩, 器壁的平均冲量不变。但因体积压缩,单位时间内每个分子 对器壁碰撞次数增多。所以压强增大。 对器壁碰撞次数增多。所以压强增大。 2,体积不变 单位体积内分子数不变。但因温度升高, 2,体积不变, 单位体积内分子数不变。但因温度升高,分 体积不变, 子速率增大,每个分子每次与器壁碰撞给器壁的冲量增大; 子速率增大,每个分子每次与器壁碰撞给器壁的冲量增大; 同时因为速率增大,在单位时间内与器壁的碰撞次数也增大。 同时因为速率增大,在单位时间内与器壁的碰撞次数也增大。 所以压强增大. 所以压强增大.
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