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已知在温度T1时,某理想气体分子的方均根速率等于温度T2时的平均速率,则T2∶T1等于
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已知在温度T1时,某理想气体分子的方均根速率等于温度T2时的平均速率,则T2∶T1等于
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1mol 理想气体(刚性双原子分子),当温度为T时,每个分子的平均平动动能为( )。
已知某理想气体的压强为p,体积为V,温度为T,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体单位体积内的分子数为()。
将某理想气体从温度T1加热到T2。若此变化为非恒压过程,则其焓变△H为
1mol刚性双原子理想气体,当温度为T时,每个分子的平均平动动能为( )。
(2006)已知某理想气体的体积为V,压强为p,温度为T,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体单位体积内的分子数为:()
(ZHCS3-7内能计算) 1 mol刚性多原子分子理想气体,当温度为T时,其内能为 ( )
常温下一摩尔双原子分子理想气体,当温度为T时,其内能应为()。
三个容器A、B、C中装有同种理想气体,其分子数密度n相同,而方均根速率之比为为()
一容器内装有N1个单原子理想气体分子和N2个刚性双原子理想气体分子,当该系统处在温度为T的平衡态时,其内能为:()
4mol的刚性多原子分子的理想气体,当温度为T时,其内能为( )。
1mol氦气和1mol氧气(视为刚性双原子分子理想气体)当温度为T时,内能分别为( )。
将某理想气体从温度T1加热到T2,若此变化为非恒容途径,则其热力学能的变化应为()
一瓶单原子分子理想气体的压强、体积、温度与另一瓶刚性双原子分子理想气体的压强、体积、温度完全相同,则两瓶理想气体的()
当温度远低于转动温度时,双原子分子理想气体的摩尔定容热容()
密封容器内的氧气,压强为1atm,温度为27℃,则气体分子的方均根速率为m/s
1 mol 单原子分子理想气体,温度由T1变到T2时,等压可逆过程,系统的熵变为ΔS1 ,等容可逆过程,系统的熵变为ΔS2 ,两者之比ΔS1:ΔS2 等于()
理想气体处于平衡状态,设温度为T,气体分子的自由度为i,则每个气体分子所具有的
已知一理想气体经过一准静态等体过程后,温度从T1升高到T2,吸收热量为Q。如果该过程为非准静态等体过程,温度仍从T1(平衡态)升高到T2(平衡态),则气体吸收的热量应()。
单原子分子理想气体的CV, m =(3/2)R,温度由T1变到T2时,等压过程体系的熵变ΔSp与等容过程熵变ΔSV之比是:
若在两个不同温度的热源(T1与T2)间,用理想气体进行卡诺循环,其热机效率为50%,当改用非理想气体进行卡诺循环时,其热机效率为:( )
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