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文档简介
福州大学10级大学物理规范作业(29)单元测试一(热学),体积为4升的容器内装有理想气体氧气(刚性分子),测得其压强为5102Pa,则容器内氧气分子的平动动能总和为J,系统的内能为J。,一、填空题,2在压强为110-3atm,温度为200K时,体积为1立方厘米的气体内有个气体分子。,根据理想气体状态方程,得气体分子数密度,1立方厘米的气体内分子数为,3.图示两条速率分布曲线是相同温度下的氢气和氧气的速率分布曲线,则该温度下氢气分子的最概然速率为_。,气体分子的最概然速率为,已知,则,4.体积为V的容器中装有刚性双原子分子理想气体1mol,测得其压强为P,该气体的摩尔质量为Mmol,则容器中气体分子热运动的转动动能总和为,分子的最概然速率为.,刚性双原子分子的转动自由度,气体分子热运动的转动动能总和,分子的最概然速率,5设容器内盛有质量分别为m1和m2的两种不同的单原子理想气体,处于平衡态,其内能均为E,则这两种气体分子平均速率之比为。,理想气体状态方程为,由两种气体内能相等得,气体分子平均速率,6.一定量的理想气体经历acb过程时吸热500J,则经历acbda过程时,吸热为_。,根据热二定律,由图可知,7一以理想气体为工作物质的卡诺热机工作于227与27的高低温热源之间。若一次循环中,它从高温热源吸热6000J,此热机在每次循环中做功A=_,此热机的效率=_。,已知:,卡诺热机的效率为,一容器中装有刚性理想气体氦气(He),测得其压强P=1.0105Pa,其质量密度=0.12kg/m3。求:1)氦气的温度T;2)该气体单位体积的内能;3)气体分子的方均根速率,二、计算题,解:(1)对氦气有,根据理想状态方程得压强与密度的关系:,于是得氦气的温度为,(2)该气体单位体积的内能,(3)气体分子的方均根速率,2一气缸内贮有10mol的单原子理想气体,在压缩过程中,外力做功209J,气体温度升高1K。试计算气体内能增量和所吸收的热量,在此过程中气体的摩尔热容是多少?,已知:,3如果一定量的理想气体,其体积和压强依照的规律变化,其中a为已知常量。试求:(1)气体从体积V1膨胀到V2所作的功;(2)气体体积为V1时的温度T1与体积为V2时的温度T2的比值。,解:(1)在气体体积膨胀过程中,压强随体积变化,则气体作功,(2)由理想气体状态方程得,4.由N个电子组成的电子气,其速率分布如图所示。(1)求a的大小(用N、vo表示);(2)求vo到3vo间的分子数;(3)求粒子的平均速率,解:首先写出速率分布函数,(1)根据归一化条件求解,积分求解得,(2)求vo到3vo间的分子数,(3)求粒子的平均速率,5.一可逆热机使1mol的单原子理想气体经历如图所示的循环过程,其中T1=300K,T2=600K,T3=455K。计算(1)各分过程吸收的热量以及系统对外做功。(2)循环的效率。,解:对于单原子气体,(1)1-2为等容过程,则,吸收的热量为,(2)2-3为绝热过程,则,内能增量为,根据热力学第一定律有,(3)3-1为等压过程,则系统对外做功,同时,系统吸收的热量为,(4)此热机的循环效率为,6.1mol理想气体(已知)的状态变化如图所示,其中1-3为等温线,1-4为绝热线。试分别由下列三种过程计算气体的熵的变化。,解:,(1)1-3为等温过程,则,根据热力学第一定律有,于是,热量变化为,气体
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