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文档简介
1、个人采集整理仅供参照学习1.如何正确对待“理想气体”这个看法?在进行实质计算是如何决定能否可采纳理想气体的一些公式?2.气体的摩尔体积能否因气体的种类而异?能否因所处状态不一样而异?任何气体在任意状态下摩尔体积能否都是0.022414m3/mol?3.摩尔气体常数R值能否随气体的种类不一样或状态不一样而异?1答:理想气体:分子为不占体积的弹性质点,除碰撞外分子间无作用力。理想气体是实质气体在低压高温时的抽象,是一种实质其实不存在的设想气体。判断所使用气体能否为理想气体j依照气体所处的状态(如:气体的密度能否足够小)估计作为理想气体办理时可能惹起的偏差;应试虑计算所要求的精度。若为理想气体则可使
2、用理想气体的公式。2答:气体的摩尔体积在同温同压下的状况下不会因气体的种类而异;但因所处状态不一样而变化。只有在标准状态下摩尔体积为0.022414m3/mol3答:摩尔气体常数不因气体的种类及状态的不一样而变化。4.假如某种工质的状态方程式为pvRgT,那么这类工质的比热容、热力学能、焓都不过是温度的函数吗?(cpcv)能否等于定值?cp5.对于一种确立的理想气体,cv能否为定值?在不一样温(cpcv)cp度下cv能否老是同必定值?、6.麦耶公式cpcvRg能否合用于理想气体混杂物?能否合用于实质气体?个人采集整理仅供参照学习4答:一种气体满足理想气体状态方程则为理想气体,那么其比热容、热力
3、学能、焓都不过是温度的函数。cp5答:对于确立的理想气体在同一温度下cpcv为定值,cv为定值。在不一样温度下cpcvcp为定值,cv不是定值6答:麦耶公式的推导用到理想气体方程,所以合用于理想气体混杂物不合适实质气体7.试论证热力学能和焓是状态参数,理想气体热力学能和焓有何特色?8.气体有两个独立的参数,u(或h)可以表示为p和v的函数,即ufu(p,v)。但又曾得出结论,理想气体的热力学能、焓、熵只取决于温度,这两点能否矛盾?为何?9.为何工质的热力学能、焓、熵为零的基准可以任选?理想气体的热力学能或焓的参照状态平时选定哪个或哪些个状态参数值?对理想气体的熵又如何?7答:在工程热力学里,在
4、无化学反应及原子核反应的过程中,化学能、原子核能都不变化,可以不考虑,所以热力学能包含内动能和内位能。内动能由温度决定,内位能由v决定。这样热力学能由两个状态参数决定。所以热力学能是状态参数。由公式hupv可以看到,焓也是由状态参数决定,所以也是状态参数。对于理想气体热力学能和焓不过温度的函数。8答:不矛盾。实质气体有两个独立的参数。理想气体忽视了分子间的作用力,所以只取决于温度。9答:在工程热力学里需要的是过程中热力学能、焓、熵的变化量。热力学能、焓、熵都不过温度的单值函数,变化量的计算与基准的采纳没关。热力学能或焓的参照状态平时取0K或0时焓值为0,热力学能值为0。熵的基准状态取p0=10
5、1325Pa、T0=0K熵值为0个人采集整理仅供参照学习10.气体热力性质表中的u、h及s0的基准是什么状态?11.在如图3-1所示的T-s图上任意可逆过程1-2的热量如何表示?理想气体在1和2状态间的热力学能变化量、焓变化量如何表示?若在1-2经过的是不行逆过程又如何?12.理想气体熵变计算式(3-34a)、(3-35a)、(3-36a)、(3-37a)等是由可逆过程导出的,这些计算式能否可用于不行逆过程初、终态的熵变?为何?10.答:气体热力性质表中的u、h及s0基准是态是T0,p0,T00K,p0=101325Pa11答:图3-2中暗影部分面积为多变过程1-2的热量。对于多变过程其热力学
6、能变化量及焓变化量可由下边两式计算获得:ucv(T2T1)cv(T2T1)qv,12hcp(T2T1)cp(T2T1)qp,12过初始状态点,做定容线2-2,图3-3中暗影部分面积为多变过程1-2的热力学能变化量过初始状态点,做定压线2-2,图3-4中暗影部分面积为多变过程1-2的焓变化量若为不行逆过程,热力学能、焓不变如上图。热量没法在图中表示出来。12答:可以。由于熵是状态参数,只与初终状态有关,与过程没关。dsqrevcdTT,比热容的定义式为qcdT,故ds13.熵的数学定义式为T理想气体的比热容是温度的单值函数,所以理想气体的熵也是温度的单值函数。这一结论能否正确?若不正确,错在哪处?个人采集整理仅供参照学习14.(1)气体吸热后熵必定增大()2)气体吸热后温度必定高升()3)气体吸热后热力学能必定高升()4)气体膨胀时必定对外做功()5)气体压缩时必定耗功()15.道尔顿分压定律和亚美格分体积定律能否合用于实质气体混杂物?16.混杂气体中假如已知两种组分A和B摩尔分数xAxB,能否判定质量分数也是wAwB?个人采集整理仅供参照学习ds13答:为工质温度高升14(1)()2)()3)()4)()5)()15答:不合用qrevT中,qrev为一微元可逆变化过程中与热源交换的热量,而qcdT
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