双原子分子理想气体,温度由T1变到T2其热力学能变化为500J,那么焓的变化是多少?

美食美发美人2022-10-04 11:39:543条回答

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kyyyu 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
双原子分子理想气体,其热容比r=cp0/cv0=7/5=1.4(这个貌似要背的吧,有个表格的),热力学能变化△U=mcv0△T=500J,焓的变化△H=mcp0△T=(mcv0△T)(cp0/cv0)=△Ur=500J*1.4=700J
1年前
危无咎 共回答了20个问题 | 采纳率
你学位是?
我根据学位确定方法
1年前
wenhui75 共回答了20个问题 | 采纳率80%
1年前

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答案是16E/15V
ruanxc1年前1
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很简单啊
内能=i/2*(nRT)=i/2*P*V=E
所以P=E/V*(2/i)
单原子P=E/V*(2/3)
双原子P=E/V*(2/5)
两个相加就是答案16E/15V
有1mol刚性双原子分子理想气体,在等压膨胀过程中对外做功w,则温度变化为多少
不要吱吱1年前1
song_1980 共回答了16个问题 | 采纳率100%
pv=uRT
等压过程气体对外做功
w=pv=1*RT
T=W/R
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hejinlong4291年前1
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1:由(m/M)R=PV/T及理想气体内能公式E=(m/M)RT(i/2)知:E=PV(i/2)双原子分子自由度为5,故:E=PV5/2知气体等压膨胀后E1=P0V1*5/2.此过程气体对外作功为:W1=P0(V1-V0)绝热降温后气体内能:E2=P2V2*5/2,则第二个过程气体对外作功W2=△E=E2-E1由P1V1/T1=P2V2/T2即可得E2与E1 2:E=∫(1/4πε0)*[λ/(r*r)]dl这是对于电荷连续分布的线带电体的电场强度计算公式,式中r=题中的R,对l积分,l 即为四分之一圆,正负电荷部分分开积分,得E正和E负,之后矢量合成.不保证正确啊,自己看着办!
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zbzxy1年前1
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baso5301年前2
smlszzj 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
1
系统对外界做功为δW = pdV
而吸收的热量为δQ = dU + δW = 5/3k dT + δW
而理想气体满足pV = nRT,则有
pdV = nRdT
所以δQ = 5/3k (pdW/nR) + δW = (5/3knR + 1)δW = (5T0/3kpV0 + 1)δW
T0和V0是初态温度和体积.
2
只看初末态,对于理想气体,温度没变,内能就没变.
现在逐步分析.绝热膨胀时,对外做功了,又不能吸热,所以内能下降,温度下降.
等容吸热时,恢复到了原来内能,伴随有吸热过程.
等温压缩时,外界对其做功,然而温度不改变,内能不改变,所以还伴随放热过程.
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A.相同,且两种分子的平均平动动能也相同
B.相同,而两种分子的平均平动动能不同
C.不同,而两种分子的平均平动动能相同
D.不同,且两种分子的平均平动动能也不同
最好说明一下平均平动动能相同的 原因
天生就唧唧1年前3
xing2000abd 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
答案是A没错.我就回答一下你的疑问.
双原子分子理想气体之所以热容和单分子的不同,是因为除了他们都有的三个平动自由度以外,双原子分子还有振动自由度.单单考虑单个分子的平动动能的话,他们是一样的,也就是说只与温度有关.
而平均速率相同,是因为平均平动动能相同,且单个分子质量一样,才得到的结论.
一道大学热学题 可追加分数一摩尔双原子分子理想气体,原来温度为300K,体积为4L,首先等压膨胀到6.3L,然后绝热膨胀
一道大学热学题 可追加分数
一摩尔双原子分子理想气体,原来温度为300K,体积为4L,首先等压膨胀到6.3L,然后绝热膨胀回原来温度,最后等温压缩回到原状态.
(1)画出P-V图.
(2)计算此循环效率.
luobodong1年前1
左妞 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
已知:N=1mol,Cp=(7/2)R,γ=7/5=1.4,R=8.31(J/K),T=300K,V=0.004(m^3),V'=0.0063(m^3),P=P'(等压膨胀),Q2=0(绝热膨胀),T"=T(等温压缩).
求:1)(P,V,T),(P',V',T'),(P",V",T")(有此三对数据就不难确定P-V图);2)η.

PV=NRT,所以,P=NRT/V=1*8.31*300/0.004=6.23*10^5(Pa).

①等压膨胀过程中:V/T=V'/T',所以,T'=(V'/V)T=(6.3/4)*300=472.5(K);吸热Q1=N*Cp*(T'-T)=1*3.5*8.31*(472.5-300)=5017(J).
②绝热膨胀过程中:P'V'^γ=P"V"^γ,P"V"=NRT",P=P',T"=T,所以,PV'^γ=P"V"^γ,P"V"=NRT,所以,V"^(γ-1)=(PV'^γ)/(NRT)=V'^γ/V,所以,V"=(V'^γ/V)^[1/(γ-1)]=(0.0063^1.4/0.004)^[1/(1.4-1)]=0.0196(m^3),所以,P"=NRT/V"=1*8.31*300/0.0196=1.27*10^5(Pa).
③等温压缩过程中:内能ΔU3=0(因为是等温过程),外界对气体做功W3,气体放热Q3,由热力学第一定律可知:W3=Q3;(上下限分别是V和V")W3=∫dW=-∫p*dv=-∫(P"V"/v)*dv=-∫(NRT/v)*dv=NRT*ln(V"/V)=1*8.31*300*ln(0.0196/0.004)=3962(J).

对整个循环的始末来说,ΔU=0,而ΔU3=0,所以,ΔU1+ΔU2=0,所以由热力学第一定律可知:对外所做的总功W1+W2=Q1+Q2=Q1,所以有用的净输出功W=W1+W2-W3=Q1-W2=5017-3962=1055(J).

1)(P,V,T)=(6.23*10^5Pa,4L,300K),(P',V',T')=(6.23*10^5Pa,6.3L,472.5K),(P",V",T")=(1.27*10^5Pa,19.6L,300K)……
2)η=W/Q1=1055/5017=21%.