对于理想气体系统来说,在下列过程中,( )过程所吸收的热量、内能增量、对外做功三者皆为负值。
1mol 氧气和 1mol 水蒸气 ( 均视为刚性分子理想气体) ,在体积不变的情况下吸收相等的热量,则它们的( ) 。
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1mol 理想气体从平衡态A(2P1,V1) 沿直线变化到另一平衡态B(P1,2V2) ,则此过程中系统的功和内能的变化是 ( ) 。
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画P-V图,注意到平衡态A(2P1,V1)和平衡态B(P1,2V2)都在同一等温线上。
一定量理想气体先经等温压缩到给定体积V,此过程中外界对气体做功|A1|;后又经绝热膨胀返回原来体积 V,此过程中气体对外做功|A2|。则整个过程中气体( ) 。
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根据热力学第一定律Q=AE+W。注意到“在压缩过程中外界做209J”,即系统对外做功W=-209J。又△E=120J,故Q=120+(-209)=-89J,即系统对外放热89J,也就是说外界传给气体的热量为-89J。
“理想气体和单一热源接触作等温膨胀吸收的热量全部用来对外做功”。对此说法有如下几种评论,只有( )是正确的。
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关于热功转换和热量传递过程,有下面一些叙述:(1) 功可以完全变为热量,而热量不能完全变为功;(2) 一切热机的效率都不可能等于1;(3) 热量不能从低温物体向高温物体传递;(4) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的。以上这些叙述,只有()是正确的。
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把一根十分长的绳子拉成水平, 手握其一端, 维持拉力恒定, 使绳端在垂直于绳子的方向上作简谐振动,则( ) 。
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确定湿空气的热力状态需要的独立参数个数为()。
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根据相律公式r=k-f+2,式中,r为需要的独立参数;k为组元数;f为相数。湿空气是指由空气与水蒸气组合而成的二元单相混合工质,则k=2,f=1,r=3。因此,要确定湿空气的热力状态需要的独立参数为3个。
进行逆卡诺循环制热时,其供热系数将随着冷热源温差的减小而()。
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热泵供热系数,式中,为逆卡诺循环制冷系数。当冷热源温差减小时,逆卡诺循环制冷系数增大,故热泵供热系数增大。
某热力过程中,氮气初态为,终态为v2=0.4m3/kg 和 p2=0.6MPa,该过程的多变比热容cn为()。
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由热力学第一定律,开口系能量方程为,闭口系能量方程为,经过循环后,可得出相同结果形式,正确的解释是()。
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式中的δw为技术功,而式中的δw为膨胀功,因此虽然经过循环后两式得出了相同的结果,但两者内涵不同,热力过程也不同。