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[主观题]

1kg的理想气体(Rg=0.287kJ/(kg·K))由初态p1=105Pa、T1=400K被等温压缩到终态p2=106Pa、T2=400K。试计算在这两

1kg的理想气体(Rg=0.287kJ/(kg·K))由初态p1=105Pa、T1=400K被等温压缩到终态p2=106Pa、T2=400K。试计算在这两种情况下的气体熵变、环境熵变、过程熵产及有效能损失。已知不可逆过程实际耗功比可逆过程多耗20%,环境温度为300K。

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第1题
某气缸中空气初始参数p1=8MPa,t1=1300°C,进行了一个可逆多变过程后,终态p2=0.4MPa,t2=400°C,空气的气体常数Rg=0.287kJ/(kg.K),试按下列两种方法计算空气该过程是放热还是吸热?(1)按定值热容CV=0.718kJ/(kg.K);(2)比热容是温度的线性函数{CV}kJ/(kg.K)=0.7088+0.000186{t}c。

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第2题
1kg空气从压力3MPa和温度800K,进行一不可逆膨胀过程到达终态,其终态压力为1.5MPa,温度为700K若空气的气体常数为0.287kJ/(kg。K),绝热指数为1.4,此过程中空气的熵变化量是()。

A.64.81d/(kg。K)

B.64.8J/(kg。K)

C.52.37kJ/kg

D.102.3J/(kg。K)

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第3题
Cp-Cv=Rg仅仅适用于理想气体。()
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第4题
容积为V=0.6m3的压缩空气瓶内装有表压力pe1=9.9MPa、温度t1=27℃的压缩空气。打开空气瓶上的阀门用以启动柴油

容积为V=0.6m3的压缩空气瓶内装有表压力pe1=9.9MPa、温度t1=27℃的压缩空气。打开空气瓶上的阀门用以启动柴油机,(1) 问瓶中压力降低到p2=7MPa时,用去多少空气?这时瓶中空气的温度是多少度?

(2) 过一段时间后,瓶中空气从室内空气中吸热,温度又恢复到室温300K,问这时瓶上压力表的读数是多少?设空气的比热容为定值,气体常数Rg=0.287kJ/(kg·K),气瓶容积不随瓶内气体的温度、压力而变,当场大气压为pb=0.1MPa。

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第5题
对于1kg不同种类的理想气体,当(T2-T1)相同时,Δu不相同。()
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第6题
摩尔气体常数R,表达()理想气体在恒压下,温度升高1℃所作的膨胀功。

A.1m3

B.1kg

C.1mol

D.1L

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第7题
某种理想气体初态时p1=520kPa,V1=0.1419m3经过放热膨胀过程,终态P2=170kPa,V2=0.2744m3,过程焓值变化∆H=-67.95kJ,已知该气体的质量定压热容Cp=5.20kJ/(kg.K),且为定值。求:(1)热力学能变化量;(2)比定容热容和气体常数Rg。

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第8题
现有两股温度不同的空气,稳定地流过如图2-10所示的设备进行绝热混合,以形成第三股所需温度的空气流。各股空

现有两股温度不同的空气,稳定地流过如图2-10所示的设备进行绝热混合,以形成第三股所需温度的空气流。各股空气的已知参数如图中所示。设空气可按理想气体计,其焓仅是温度的函数,按{h}kJ/kg=1.004{T}K①计算,理想气体的状态方程为pv=RgT,Rg=287J/(kg·K)。若进出口截面处的动、位能变化可忽略,试求出口截面的空气温度和流速。

现有两股温度不同的空气,稳定地流过如图2-10所示的设备进行绝热混合,以形成第三股所需温度的空气流。

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第9题
已知水(H2O,1)在100℃的饱和蒸气压P*=101.325kPa,在此温度、压力下水的摩尔蒸发焓△vapHm=40.668kJ·mol-1。求在

已知水(H2O,1)在100℃的饱和蒸气压P*=101.325kPa,在此温度、压力下水的摩尔蒸发焓△vapHm=40.668kJ·mol-1。求在100℃,101.325kPa下,使1kg水蒸气全部凝结成液体水的Q,W,△U,△H。设水蒸气适用于理想气体状态方程式。

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第10题
已知水(H2O,I)在100℃的饱和蒸气压p=101.325kPa,在此温度.压力下水的摩尔蒸发焓=40.668kJ·
已知水(H2O,I)在100℃的饱和蒸气压p=101.325kPa,在此温度.压力下水的摩尔蒸发焓=40.668kJ·

已知水(H2O,I)在100℃的饱和蒸气压p=101.325kPa,在此温度.压力下水的摩尔蒸发焓已知水(H2O,I)在100℃的饱和蒸气压p=101.325kPa,在此温度.压力下水的摩尔蒸发焓==40.668kJ·mol-1.求在100℃,101.325kPa下使1kg水蒸气全部凝结成液体水时的Q,W,ΔU和ΔH.设水蒸气适用理想气体状态方程.

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第11题
如图2-5所示的气缸,其内充以空气。气缸截面积A=100cm2,活塞距底面高度H=10cm,活塞及其上重物的总质量G1=195k

如图2-5所示的气缸,其内充以空气。气缸截面积A=100cm2,活塞距底面高度H=10cm,活塞及其上重物的总质量G1=195kg。当地的大气压力pb=102kPa,环境温度t0=27℃。当气缸内的气体与外界处于热平衡时,把活塞重物拿去100kg,活塞将会突然上升,最后重新达到热力平衡。假定活塞和气缸壁之间无摩擦,气体可以通过气缸壁与外界充分换热,空气视为理想气体,其状态方程为pV=mRgT(Rg是气体常数),试求活塞上升的距离和气体的换热量。

如图2-5所示的气缸,其内充以空气。气缸截面积A=100cm2,活塞距底面高度H=10cm,活塞及其

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