在初态P、V、T相同时,绝热可逆膨胀比等温可逆膨胀功大!为什么是错?

张亦2022-10-04 11:39:540条回答

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理想气体从相同的初态出发沿可逆或不可逆两条等温途径膨胀到相同的终态,那么它们功W的关系
燕燕的紫眸1年前2
常采 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
可逆过程的功W1>W2=不可逆过程的功.
假设等温过程初态记做S1,末态是S2.
对于可逆过程,我们让这个理想气体通过卡诺热机连接一个状态时S2的理想气体.
因为是可逆过程,那么等温膨胀的对外做功,可以使得S2的理想气体等温回到S1.这样,末状态和初始状态完全一样;
对于不可逆过程,一定不会使得S2的理想气体回到初态(否则就可逆了),并且更不会产生更多的功,否则我们可以利用一部分功,让S2回到S1,然后就多出来一定的功,从而违反热力学第二定律.
所以W1>W2,可逆过程的对外做功最大
为了计算从初态出发经绝热不可逆过程达到终态的熵变可设计一个联接初末态的某一绝热可逆过程进行计算
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这句话对吗 为什么
shijin761年前2
blue4231 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
不对,绝热熵增是不可逆的.
一定质量的理想气体经过状态变化,其末态温度与初态温度相同,可采用的过程是( )
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A.先等压膨胀,再等体减压
B.先等压压缩,再等体减压
C.先等体升压,再等压膨胀
D.先等体降压,再等压膨胀
浴火白凤凰1年前1
Hell516 共回答了14个问题 | 采纳率100%
作P-V图即可判断,只有A D 可能
mol数相同的两种理想气体,一种是单原子气体,一种是双原子气体,从同一初态开始经等体升压到原压强的两倍.在此过程中,两气
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选项:
a、从外界吸热和内能增量均相同
b、从外界吸热和内能增量均不相同
c、从外界吸热相同,内能增量不同
d、从外界吸热不同,内能增量相同
亲密一瞬间1年前2
DENVER_QIN 共回答了20个问题 | 采纳率90%
答案:A
根据PV/T=C(常数)
压强变为原来的两倍,体积不变,温度升高为原来的两倍,气体的内能只与温度有关
工程热力学问题初态为47°C,200kPa的空气经历一过程达到267°C和800kPa的终态.假定空气是热物性不变的理想
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初态为47°C,200kPa的空气经历一过程达到267°C和800kPa的终态.假定空气是
热物性不变的理想气体,计算下列过程中每单位质量工质嫡的变化:①此过程为准平衡过程;
②此过程为不可逆过程;③此过程为可逆过程.
心不J1年前1
网上飘渺 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
熵是个状态量,即是说,跟过程没关系只和始末状态有关,所以三种情况熵变一样
这种题目一般是查表或者用工质性质查询软件去查……
开始:S=6.738KJ/kg K
结束:s=6.872kJ/kg K
熵变=0.134 kJ/kgK
如图所示,物块m、斜劈M和水平支持面均是光滑的,初态m、M静止,m位于斜劈的顶端.将m无初速释放后在斜面上运动的整个过程
如图所示,物块m、斜劈M和水平支持面均是光滑的,初态m、M静止,m位于斜劈的顶端.将m无初速释放后在斜面上运动的整个过程中(  )
A.m的动量变化量等于重力的冲量
B.m的动能变化等于重力的功
C.m、M构成系统动量守恒
D.m、M构成的系统机械能守恒
毛毛虫飞1年前1
mlvjjm 共回答了21个问题 | 采纳率81%
A、m下滑过程中,重力和斜面的支持力都有冲量,则m的动量变化量不等于重力的冲量.故A错误.
B、m下滑过程中,除重力做功外,斜面的支持力对m做负功,所以m的动能变化不等于重力的功.故B错误.
C、m下滑过程中,有竖直向下的分速度,分析牛顿运动定律分析得知,地面对斜劈M的支持力小于系统的总重力,系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.故C错误.
D、因为物块m、斜劈M和水平支持面均是光滑的,又没有其他外力做功,所以系统的机械能不会减小,也不会增加,是守恒的.故D正确.
故选D
数字逻辑电路题目写出图a所示电路的特征方程式(输出逻辑函数表达式),画出在图b的输入和cp下的输出波形(设触发器初态为0
数字逻辑电路题目

写出图a所示电路的特征方程式(输出逻辑函数表达式),画出在图b的输入和cp下的输出波形(设触发器初态为0状态)

中文_English1年前1
xcy781916 共回答了23个问题 | 采纳率87%
Q(n+1)=A+Q(n非),在CP下降沿有效,波形图就很容易画出了
如图所示的电路中,已知电容C1=C2,电阻R1=R2,电源电动势为E,内阻不计.开关S初态是闭合的,然后将它断开.比较S
如图所示的电路中,已知电容C1=C2,电阻R1=R2,电源电动势为E,内阻不计.开关S初态是闭合的,然后将它断开.比较S断开,电路稳定后电容器所带电荷量,下列判断正确的是(  )
A.电容器C1、C2最终所带电荷量都比各自初态所带电荷量小
B.电容器C1、C2最终所带电荷量都比各自初态所带电荷量大
C.电容器C1、C2所带电荷量都不变
D.电容器C1最终所带电荷量比初态所带电荷量小,电容器C2最终所带电荷量比初态所带电荷量大
20335651年前1
e语录 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
解题思路:当开关S闭合时,两个电阻串联,电容器C2与电阻R1并联,电容器C1与电阻R2并联.开关S断开后,电路稳定后,电路中无电流,两电容器的电压都等于电源的电动势.根据电压的变化来分析电容器电量的变化.

当开关S闭合时,电容器C2的电压等于R1的电压,电容器C1的电压等于电阻R2的电压.而两电阻串联,电容器的电压都小于电源的电动势E.
当开关S断开后,电路稳定后,电路中无电流,两电容器的电压都等于电源的电动势,可见,两电容器的电压增大,由Q=CU知电容器的带电量也都增多.
故选:B

点评:
本题考点: 闭合电路的欧姆定律;电容.

考点点评: 电容器的电容一定时,分析电量的变化关键确定其电压的变化.电容器的电压等于与之并联的电路两端的电压.

摩尔数相同的两种理想气体,一种氦气,一种氢气,都从同样的初态开始经等压膨胀为原来体积的2倍,则
摩尔数相同的两种理想气体,一种氦气,一种氢气,都从同样的初态开始经等压膨胀为原来体积的2倍,则
两种气体:
A,对外做功相同,吸收的热量不同 B,对外做功不同,吸收的热量相同 C,对外做功和吸收的热量都不同 D,对外做功和吸收的热量都相同
请叫我宝贝1年前3
路人娜娜 共回答了12个问题 | 采纳率100%
A
氢气是双原子分子,氦气是单原子分子,在温度变化相同的情况下,氢气改变的内能多.
由于对外做功=PV,相同.又PV=nRT,故温度改变相同,所以,氢气改变的内能多.
根据热力学第一定律,氢气吸收的热量多.
某一工质在相同的初态1和终态2之间分别经历可逆与不可逆热力过程,试比较两过程中工质熵变量哪个大?
徐陵风1年前2
百mm赖的人 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
熵是状态函数,状态确定,则熵不变.
两个质量不同、初态均静止的物体组成的系统,在合外力为零的情况下发生相互作用而各自具有了速度.下列对该过程的有关判断中,正
两个质量不同、初态均静止的物体组成的系统,在合外力为零的情况下发生相互作用而各自具有了速度.下列对该过程的有关判断中,正确的是(  )
A. 两物体任一时刻的动量大小相同
B. 两物体任一时刻的动能大小相同
C. 质量大的物体在作用过程中所受的冲量较大
D. 质量小的物体在作用过程中的动量变化较快
艾末1年前3
生为mm 共回答了20个问题 | 采纳率85%
解题思路:两个物体组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,通过动量守恒定律和动量定理进行分析.

A、因为系统动量守恒,初状态系统动量为零,知任一时刻总动量为零,即两物体动量大小相等,方向相反.故A正确.
B、根据Ek=
p2
2m知,动量的大小相等,由于质量不等,则动能大小不等.故B错误.
C、因为两物体动量变化量相等,所受冲量大小相等.故C错误.
D、任一时刻动量大小相等,则动量变化快慢相同.故D错误.
故选A.

点评:
本题考点: 动量定理.

考点点评: 解决本题的关键知道动量守恒的条件,以及能够熟练运用动量守恒定律和动量定理.

理想状态气体的选择题》》》一定量某理想气体所经历的循环过程是:从初态(Vo,To)开始,先经绝热膨胀使其体积增大1倍,再
理想状态气体的选择题》》》
一定量某理想气体所经历的循环过程是:从初态(Vo,To)开始,先经绝热膨胀使其体积增大1倍,再经等容升温恢复到初态温度To,最后经等温过程使其体积恢复Vo,则气体咋此循环过程中( )
(A)对外做的净功为正值
(B)对外作的净功为负值
(C)内能增加了
(D)从外界净吸收的热量为正值
我能够画出图来,很疑惑,无从下手,请严谨,简洁,通俗易懂地以公式为基础讲解,
gaozhichang1年前3
清扬扬 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
选B
首先,功可以用PV图的面积表示.
在绝热过程中,对外做功;等温过程外界对气体做功.等温过程的PV线在绝热过程的PV线上方,所以循环结果是对外做负功.内能不变,对外放热.
一定量的单原子分子理想气体,从初态A出发,沿图示直线过程变到另一状态B,又经过等容、等压两过程回到状态A. (1) 求A
一定量的单原子分子理想气体,从初态A出发,沿图示直线过程变到另一状态B,又经过等容、等压两过程回到状态A. (1) 求A→B,B→C,C→A各过程中系统对外所作的功W,内能的增量DE以及所吸收的热量Q. (2) 整个循环过程中系统对外所作的总功以及从外界吸收的总热量(过程吸热的代数和).
boboqq1年前2
海阔00天空 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
首先是单原子分子 其自由度i=t=3.
A=∫(V1,V2)pdV
内能△E=iR△T/2(R=8.31)
Q=△E+A
热学 一定质量的理想气体从初状态(P0,V0)等温膨胀至末态(P1,2V0),做功A1;如果理想气体从初态(P0,V0)
热学
一定质量的理想气体从初状态(P0,V0)等温膨胀至末态(P1,2V0),做功A1;如果理想气体从初态(P0,V0)绝热膨胀到末态(2P,2V0),做功为A2,则此两过程中气体所做的功有如下关系[ ]
A、A1=A2 B、A1>A2 C、A2>A1 D、条件不足无法确定
古竹马1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
一定质量的理想气体,由初态温度T的状态1作等容变化到温度为T2的状态2,再经过等压变化到状态3,最后变会到初态1,其变化
一定质量的理想气体,由初态温度T的状态1作等容变化到温度为T2的状态2,再经过等压变化到状态3,最后变会到初态1,其变化过程如图所示,则图中状态3的温度T3=_____
zxm358412011年前1
好学先秀 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
图,1,3 PV成正比,P/V=P3/V3
1-2 P:T=P2:T2,[1]
2-3 V:T2=V3:T3 [2]
[1]/[2] T2/T=T3/T2
T3=T2*T2/T
光子能量公式原子跳迁释放或吸收的光子能量为什么是 hv=E初-E终而不是 hv=E终-E初为什么那样能使能量为正数,初态
光子能量公式
原子跳迁释放或吸收的光子能量为什么是 hv=E初-E终而不是 hv=E终-E初
为什么那样能使能量为正数,初态能量一定大于终态能量吗?
1981661年前3
Geniushacker888 共回答了20个问题 | 采纳率85%
这个和原子的壳层结构有关:
原子核外面的核外电子围绕着原子核做高速旋转,核外电子能量低的话,则会被仅仅的束缚在原子的内部,而能量较高的电子则会远离原子核,处于相对能量较高的轨道能及上,这样的话,从外层轨道向内层轨道跃迁的话,就释放能量.用公式来表达,就是,初态的能量E - 终态的能量E = 跃迁释放的能量.你这样理解的话,就很自然了,因为牵扯到电子轨道的跃迁,都是从高能量的轨道向低能量的轨道进行跃迁,所以,都会释放能量的.如果是从低能态到高能态的跃迁,外部不传递给电子能量的话,是无法跃迁的,所以,从低能态到高能态的跃迁,是必须从外部吸收能量才可以的,这时候,吸收能量,及,从低能态到高能态,就成负的了.
求数字电路大神指导小白!请画出电压波形图!这是D触发器,初态为Q=0
huazai0071年前1
grane_lu 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
D=Q=0,不管时钟如何变化,Q一直为零.
如图所示,质量一定的某理想气体由初态a经两过程到达末态c,其中abc为等温过程,则()

如图所示,质量一定的某理想气体由初态a经两过程到达末态c,其中abc为等温过程,则()A.adc也是等温过程B.adc和abc过程吸收的热量相等C.adc过程和abc过程做功相同D.abc过程adc过程气体热力学能变化相同

见君十二恨1年前1
飞奔的c罗 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
abc是等温过程,adc与abc不重合,所以adc不是等温过程.A错
ac温度相同,则内能相同.而abc和adc两个过程对外做功不同,所以吸收热量不同.B错
abc和adc图像下面积不等,则对外做功不等,C错
热力学能是状态量,两个过程始末状态相同,则热力学能变化相同.D崔
选D
1mol理想气体的初态温度为T 1 ,然后气体经历了一个压强与体积间满足关系P=AV的缓慢过程(A为一个已知的常量,标准
1mol理想气体的初态温度为T 1 ,然后气体经历了一个压强与体积间满足关系P=AV的缓慢过程(A为一个已知的常量,标准状态下0 时的大气压为1.013x10 5 Pa,1mol理想气体的体积为22.4L).
(1)求过程中P 1 V 1 /T 1 的大小;
(2)请判断这1mol理想气体,T与P存在怎样的关系?
(3)若气体经历上述过程后体积增大了一倍,则气体的温度T为多少?
月徘徊1271年前1
Mandy_1018 共回答了26个问题 | 采纳率96.2%
(1)根据理想气体状态方程,有:C=
PV
T =
P 1 V 1
T 1 =
1.013x1 0 5 Pa×22.4×1 0 -3 m 3
273k =8.31 Pam 3 /K
(2)根据理想气体状态方程,有:
PV
T =C
根据题意,有:P=AV(A为一个已知的常量)
联立解得:
PV
T =C=
P•
P
A
T ,整理得到: T=
P 2
CA 其中(C=8.31 Pam 3 /k)
(3)根据题意,有:P=AV(A为一个已知的常量)
故体积增加一倍,压强也增加一倍,根据第(2)问结论 T=
P 2
CA ,温度增加为4倍,即T=4 T 1
答:(1)过程中
P 1 V 1
T 1 的大小为8.31 Pam 3 /K;
(2)这1mol理想气体,T与P存在的关系为 T=
P 2
CA 其中(C=8.31 Pam 3 /k);
(3)若气体经历上述过程后体积增大了一倍,则气体的温度T为4 T 1
的热学部分一定量的单原子分子理想气体,从初态A出发,沿图示直线过程变到另一状态B,又经过等压、等容两过程回到状态A.
的热学部分
一定量的单原子分子理想气体,从初态A出发,沿图示直线过程变到另一状态B,又经过等压、等容两过程回到状态A.
(1) 求A→B,B→C,C→A各过程中系统对外所作的功W,内能的增加E以及所吸收的热量Q.
(2) 整个循环过程中系统对外所作的总功以及从外界吸收的总热量(过程吸热的代数和).


(3)循环过程中的效率η.
亚里士多德的爷爷1年前1
kammytse22 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%




理想气体从状态A出发经过ABCDA循环过程,回到初态A,则循环过程中气体净吸的热量Q为多少?
理想气体从状态A出发经过ABCDA循环过程,回到初态A,则循环过程中气体净吸的热量Q为多少?
上不了图,我描述一下图.A位于压强为40,体积为4.B位于压强为40,体积为12,C位于压强为20,体积为12,D位于压强为20,体积为4 .整个过程是A-B-C-D-A .
无影o迹痕1年前1
闪闪zg 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
可以试着画p-V图,图像应该是个正方形吧
我们从v-t图中可以得到启示,图像所围成的面积为△S,同理此处的正方形便可以是△T
再根据比热便可得出△Q
物理碰撞习题初态v0方向相同,为什么用减呢,末态方向不同,怎么加在一起了?还有2式,不是设向右为正方向么,那v应该是负的
物理碰撞习题
初态v0方向相同,为什么用减呢,末态方向不同,怎么加在一起了?
还有2式,不是设向右为正方向么,那v应该是负的,v0应该是正的呀?
还有那个2是怎么来的,不是木块质量是木板的2倍吗,木板就应该是m呀?
pb_0071年前1
mx9wy 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
1式写的是碰撞后瞬间的动量,不是碰撞之前的,木板已经反向了,所以用减的,末态是木板和木块又一起向右运动的动量,所以是加的;
2式左边是摩擦力给木板的冲量(摩擦力大小=uN=2umg,N=2mg由木块重力决定而不是木板重力,这是2的由来),右边是木板动量的变化量,这里摩擦力是向左的,所以右边的动量变化也是向左减去向右的,当然你也可以给左右两边都加上一个负号,就更加正确了
关于气体状态方程我的一本书上写”对于一定量气体,设其初态的参量为(p1,V1,T1),先经历一个等容过程,即体积保持不变
关于气体状态方程
我的一本书上写”对于一定量气体,设其初态的参量为(p1,V1,T1),先经历一个等容过程,即体积保持不变,压强变为p2,温度变为T.接着再经历一个等压的过程,体积和温度分别变为V2和T2,最后系统的参量变为(p2,V2,T2).
第一个过程按照查理定律:p1/T1=p2/T=C"
第二个过程按照盖·吕萨克定律:V1/T=V2/T2=C′
两式消去温度T:p1V1/T1=p2V2/T2=C"C′
而我可以推出p1V1/T1=p2V2/T2,但无论如何不能等于C"C′
猛牛乳液1年前1
偶尔扑倒 共回答了24个问题 | 采纳率75%
若:p1/T1=p2/T=C"及V1/T=V2/T2=C′
则显然:p1V1/T1≠C''C'
所以要澄清你的疑问,请把书上的推导过程写出来.
[判断题]O2(g)经绝热可逆膨胀从初态变到终态,则终态温度高于初态温度.
[判断题]O2(g)经绝热可逆膨胀从初态变到终态,则终态温度高于初态温度.
1.错
2.对
池塘里的风筝1年前1
donne2008 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
gamma=Cp/Cv,大约等于1.4
绝热过程满足T*V^(gamma-1)=常数,因此膨胀过程V增加,T必定减小.
一定质量的理想气体 由初态温度为T1的状态1做等容变化到温度为T2的状态2,再经过等压变化到状态3,最后变回到初态1,其
一定质量的理想气体 由初态温度为T1的状态1做等容变化到温度为T2的状态2,再经过等压变化到状态3,最后变回到初态1,其变化过程如图所示,则图中状态3的温度是______
我怎么算都和答案上不一样
图扫的不是很清楚 不好意思了 但应该能看的吧 orz
SUSU99991年前2
红楼胭脂泪 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
写起来多,实际上很简单
————————————————
直接由理想气体状态方程
PV=nRT计算:
对于1:
p1V1=nRT1
对于2:
p2V1=nRT2
对于3:
p2V3=nRT3
但1和3刚好在过原点的直线上
所以p3/V3=p1/V1 由于p3=p2
即是p2/V3=p1/V1
化为V3/V1=p2/p1
——————————————
结合1和2:
p2/p1=T2/T1
结合2和3:
V3/V2=T3/T2,则T3=T2×(V3/V2)
因为V2=V1所以:
T3=T2×(V3/V1)
结合前面V3/V1=p2/p1
T3=T2×(p2/p1)
又结合前面p2/p1=T2/T1
T3=T2×(T2/T1)=(T2)^2/T1
一定量的理想气体从同一初态 出发,先后分别经过两个准静态过程ab和ac,b点的压强为 ,c点的体积为 ,如图所示,若两个
一定量的理想气体从同一初态 出发,先后分别经过两个准静态过程ab和ac,b点的压强为 ,c点的体积为 ,如图所示,若两个过程中吸收的热量相同,则气体的Cp/Cv=
hjffftt332221年前1
紫金荆uu 共回答了30个问题 | 采纳率90%
a--b过程:v不变,p增大,气体对外做功为零,Q=E=nCv(Tb-Ta)=i(P1V0-P0V0)/2
a--c过程:p不变,v增大,气体对外做功为P0(V1-V0);E=nCv(Tc-Ta)=i(P0V1-P0V0)/2
Q=P0(V1-V0)+E
两个Q式相等,解出i的值,既Cp/Cv=(i+2)/i=(P1V0-P0V0)/(P0V1-P0V0)
结果我只算了一遍,你要是觉得不放心就自己算一下,打个字母累死的.
如图示,一轻质薄板AB放在光滑水平面上,小物块m1=1kg,m2=2kg都放在薄板的中点O.整个装置初态静止.物块和薄板
如图示,一轻质薄板AB放在光滑水平面上,小物块m1=1kg,m2=2kg都放在薄板的中点O.整个装置初态静止.物块和薄板间的摩擦因数都为0.2.某时刻两物块同时受到向左F1=4N、向右F2=10N的水平拉力作用.两物块分别向左右加速运动2秒,此时M1恰好到达薄板左端A点.求:
(1)两物块在2秒内运动加速度和2秒末速度;
(2)轻质薄板AB的长度.
Agaist1年前1
lovebi2005 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
解题思路:(1)分别对AB受力分析利用牛顿第二定律和速度时间公式列式求解即可;
(2)m2和薄板相对静止一起向右做匀加速运动,薄板的长度等于小物块m1位移的两倍,根据位移时间公式求解位移即可.

由题意知m1相对薄板向左做匀加速,m2和薄板相对静止一起向右做匀加速运动,
设m1的加速度为a1,2秒末的速度为v1,m2的加速度为a2,2秒末的速度为v2
(1)以m1为研究对象,F1-μm1g=m1a1
解得a1=
F1−μm1g
m1=
4−0.2×1×10
1m/s2=2m/s2
方向水平向左
由速度时间公式得:2秒末的速度为v1=a1t=2×2m/s=4m/s
以 薄板和m2为研究对象,由牛顿第二定律得:F2-μm1g=m2a2
解得:a2=
F2−μm1g
m2=
10−0.2×1×10
2m/s2=4m/s2
方向水平向右
由速度时间公式得:2秒末的速度为v2=a2t=4×2m/s=8m/s
(2)设薄板长为L,则L=(
1
2a1t2+
1
2a2t2)×2=24m
答:(1)两物块在2秒内运动加速度分别2m/s2、方向水平向左,4m/s2方向水平向右;2秒末速度分别为4m/s、8m/s;
(2)轻质薄板AB的长度为24m.

点评:
本题考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.

考点点评: 本题考查相对运动问题,关键是选好研究对象,正确受力分析,利用牛顿第二定律和运动学公式列式求解,其中判断相对运动方向从而正确判断摩擦力方向是难点.

一道大学热力学题目=w=有2KG理想气体,初态时温度t1=204℃,压力p1=0.32MPa,经可逆定容加热,终温t2=
一道大学热力学题目
=w=
有2KG理想气体,初态时温度t1=204℃,压力p1=0.32MPa,经可逆定容加热,终温t2=323℃,求过程中工质的△U △H △S
工质取定值比热,k=1.4 Cp=1005J/kg.K
甜甜ee婆1年前1
gatus 共回答了17个问题 | 采纳率100%
因为等容,所以W=0
因为Q=△U+W,所以Q=△U=Cv△T,其中Cv=Cp/k
△H=Cp*△T
△S=Cv*ln(T2/T1)+Rg*ln(V2/V1) 其中Rg=Cp-Cv.因为等容,所以V2/V1=0
代数即可~最后要记得乘质量啊~