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[2017年整理]大学物理竞赛辅导(热学)
大学物理竞赛辅导(热学部分);分子热运动的平均碰撞频率:;12、在下列四种情况中,何种将一定能使理想气体分子的平均碰撞频率增大?( )
A增大压强,提高温度; B增大压强,降低温度;C降低压强,提高温度;D降低压强,保持温度不变;1/2;8、有一个边长为10cm的立方容器,内盛有标准状态下的He气,则单位时间内原子碰撞一个器壁面的次数的数量级为( )
(a)1020s-1 (b)1026s-1 (c)1032s-1 ;(二)新增要求:热传导率;29-4;解:;(2)设K1=2K2,在热传导已达稳定状态时,则两
块金属板接触面上的温度T2= 。;0;0;25-16;(1)计算单位时间、单位长度铀棒因裂变产生的热量Q:;R1,T1;(4)计算筒内R1处空气密度?1与R2处空气密度?2间的比值?;(三)、麦克斯韦气体分子速率分布律;麦克斯韦速率分布律;;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;三种统计速率;(2)平均速率:大量气体分子速率的算术平均值。 反映分子迁移、碰撞的基本特征。 ;(3)方均根速率:与分子的能量有关,用于讨论气体的压强和温度。;T;f(vp3);例:;250C下氧分子的方均根速率为:482m/s;;Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;17、已知氮气分子的麦克斯韦速率分布曲线如图, 试在图上定性画出相同温度下氢气分子的速率分布曲线;(四)能量按自由度均分定理
气体处于温度为T的平衡态时,分子任何一个自由
度的平均动能都相等,均为;分子平
均能量;例:;二、热力学理论;(二)准静态过程
无限缓慢进行的过程,有一系列依次接替的平衡态组成的过程,可以系统状态图上一条曲线表示---过程曲线;(三)热力学第一定律;29-5
单原子分子理想气体经历的三个准静态过程AB1,AB2,AB3如图所示,这三个过程的吸热量依次为Q1,Q2,Q3,其中最大者为 。这三个过程的摩尔热容量依次记为Cm1,Cm2,Cm3,其中最大者为 。
;p;13、隔板C把绝热材料包裹的容器分为A、B两部分。如图所示,A室充以真实气体,B室为真空。现将C打开,A室气体充满整个容器,在此过程中,内能应( ) ; 14、用一不导热的活塞,把气室分成A、B两部分,内有理想气体。活塞和气室间无摩擦。开始时tA=270C,tB=370C,活塞最终达平衡状态。现将活塞固定,同时使A、B的温度各升高100C,然后撤去对活塞的固定,活塞将向( B)侧运动。(9)
;A;A;A;A;A;A;A;11.每边长76cm的密封均匀正方形导热细管按图1所示直立在水平地面上,稳定后,充满上方AB管内气体的压强PAB=76cmHg,两侧BC管和AD管内充满水银,此时下方DC管内也充满了该种气体。不改变环境温度,将正方形细管按图2所示倒立放置,稳定后试求AB管内气体柱的长度lAB.;A;A;15、摩尔质量为?、摩尔数为?的单原子理想气体进行了一次x过程,在p-V图上过程曲线向下平移P0后,恰好与温度为T0的等温曲线重合,则x过程的过程方程(V-T关系式)为( ),x 过程的比热c与压强的关系为c=( );P;P;17、图中MN为某理想气体的绝热过程曲线, ABC是任意过程,箭头表示过程进行的方向。ABC过程结束后气体的温度(增加、减小或不变)( );气体所吸收的热量为(正、负或零)( )。 ;28、一绝热容器被一活塞分隔成两部分,其中分别充有一摩尔的氦气和氮气,设初始时He的压强为2atm,温度为400K,N2的压强为1atm,温度为300K。由于两则压力不等,活塞将在容器内滑动。假定活塞是导热的,摩擦可以互略不计,He和N2均可视为刚性分子理想气体,求最终达到平衡时He的压强和温度(2);He;29、一气缸的初始体积为30.5l,内盛空气和少量水(水的体积可略),总压强为3atm.作等温膨胀时体积加倍,水恰好全部消失,此时压强为2atm。继续等温膨胀,使体积再次加倍。空气和水汽均可看作理想气体。试求(1)气体的温度;(2)最后的压强;(3)水和空气的摩尔数。;;(2)从中间态到末态;30、有n
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