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[主观题]

在图2-17所示的绝热容器A,B中,装有某种相同的理想气体。已知:TA,pA,VA和TB,pB,VB,比热容cV可看成常量,比热力

在图2-17所示的绝热容器A,B中,装有某种相同的理想气体。已知:TA,pA,VA和TB,pB,VB,比热容cV可看成常量,比热力学能与温度的关系为u=cVT。若管路、阀门均绝热,求打开阀门后,A、B容器中气体的终温与终压。

在图2-17所示的绝热容器A,B中,装有某种相同的理想气体。已知:TA,pA,VA和TB,pB,VB

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第1题
有系统如图3-27所示。 A和B皆为理想气体,Cv,m(A)=1.5R,Cv,m(B)=2.5R,容器及隔板绝热良好,且A和B无化学反

有系统如图3-27所示。

A和B皆为理想气体,Cv,m(A)=1.5R,Cv,m(B)=2.5R,容器及隔板绝热良好,且A和B无化学反应。试求抽去隔板A和B混合达到平衡时,过程的△U,△H及△S各为若干?

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第2题
两个绝热容器各装有v(mol)的同种理想气体。最初两容器互相隔绝,但温度相同而压强分别为p1和p2,

两个绝热容器各装有v(mol)的同种理想气体。最初两容器互相隔绝,但温度相同而压强分别为p1和p2,然后使两容器接通使气体最后达到平衡态。证明这一过程引起的整个系统熵的变化为并证明△S>0。

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第3题
容器中密封有某种理想气体,分别经历两次加热过程,获得两条过程曲线,如图9-3(a)、(b)所示。试分析

容器中密封有某种理想气体,分别经历两次加热过程,获得两条过程曲线,如图9-3(a)、(b)所示。试分析: (1)图(a)中气体的压强如何变化: (2)图(b)中气体的体积如何变化。

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第4题
图10-6所示为1 mol刚性双原子分子理想气体所经历的循环过程,其中ab为等温线,V1、V2已知,求循环

图10-6所示为1 mol刚性双原子分子理想气体所经历的循环过程,其中ab为等温线,V1、V2已知,求循环的效率。

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第5题
某种理想气体由同一初态经可逆绝热压缩和不可逆绝热压缩两种过程,将气体压缩到相同的终压,在p-υ图上和T-s图

某种理想气体由同一初态经可逆绝热压缩和不可逆绝热压缩两种过程,将气体压缩到相同的终压,在p-υ图上和T-s图上画出两过程,并在T-s图上示出两过程的技术功,及不可逆过程的用损失。

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第6题
V=8m3的刚性容器中装有0.64MPa、48°C的N2,容器上方的阀门设计成使N2,以固定的质量流量排出,qm=0
.032kg/s,见图4-17。已知热流量q0=5.6kW,且保持恒定。N2按理想气体处理,比热容取定值,CV=0.743kJ/(kg.K),CP=1.040kJ/(kg.K)。试求:

(1)10min后容器内N2的温度T2和压力p2;

(2)容器内空气温度达120°C所需的时间(min)。

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第7题
证明理想气体的绝热可逆过程,pVk=常数(k为绝热指数,k=Cp/Cv)。

证明理想气体的绝热可逆过程,pVk=常数(k为绝热指数,k=Cp/Cv)。

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第8题
容器A中装有0.2kg压力为0.07MPa、温度为77°C的一氧化碳CO.容器B中装有0.8kg压力、温度为0.12MPa、
温度为27°C的CO(图4-12)。A和B的壁面均为透热壁面,之间用管道和阀门相通,打开阀门,CO气体由B流向A,若压力平衡时温度同为T2=42°C,CO为理想气体,过程中平均比热容CV=745J/(kg.K)。试求:平衡时终压P2和过程吸热量Q。

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第9题
1kg某种理想气体经历一可逆多变过程从初态t1=900℃、p1=8.5MPa膨胀到终态t2=217℃、υ2=1.27m3/kg。试:(1)求出此

1kg某种理想气体经历一可逆多变过程从初态t1=900℃、p1=8.5MPa膨胀到终态t2=217℃、υ2=1.27m3/kg。试:(1)求出此过程的多变指数n;(2)在p-υ图和T-s图上画出该过程;(3)求过程的功和热量。该气体的气体常数Rg=0.287kJ/(kg·K)、比热容可取定值,cp=1.004kJ/(kg·K)。

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第10题
在图所示电路中,电阻R相同,均为1Ω。试求端口ab的等效电阻Rab。

在图所示电路中,电阻R相同,均为1Ω。试求端口ab的等效电阻Rab

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