1mol单原子理想气体经历如图所示的循环过程,已知状态A的状态参量为p0,V0和T0。则每一循环气体吸收和放出的热量是[img=211x171]1803747353aa9b9.jpg[/img] A: 10.5RT0,8.5RT0 B: 8.5RT0,10.5RT0 C: 3RT0,8.5RT0 D: 3RT0,10.5RT0
1mol单原子理想气体经历如图所示的循环过程,已知状态A的状态参量为p0,V0和T0。则每一循环气体吸收和放出的热量是[img=211x171]1803747353aa9b9.jpg[/img] A: 10.5RT0,8.5RT0 B: 8.5RT0,10.5RT0 C: 3RT0,8.5RT0 D: 3RT0,10.5RT0
在等腰Rt△ABC中,∠A=90°,=(1,2),=(m,n)(n>0),则=[ ]A.(-3,-1)
在等腰Rt△ABC中,∠A=90°,=(1,2),=(m,n)(n>0),则=[ ]A.(-3,-1)
在一容器内有1mol氧气,气体温度为T,气体分子的总平均动能是( )。 A: 3/2 kT B: 5/2 kT C: 3/2 RT D: 5/2 RT E: 7/2 RT
在一容器内有1mol氧气,气体温度为T,气体分子的总平均动能是( )。 A: 3/2 kT B: 5/2 kT C: 3/2 RT D: 5/2 RT E: 7/2 RT
(闸北区一模)在Rt△ABC和Rt△DEF中,∠C=∠F=90°,当AC=3,AB=5,DE=10,EF=8时,Rt△ABC和Rt△DEF是____的.(填“相似”或“不相似”)
(闸北区一模)在Rt△ABC和Rt△DEF中,∠C=∠F=90°,当AC=3,AB=5,DE=10,EF=8时,Rt△ABC和Rt△DEF是____的.(填“相似”或“不相似”)
旋转命令ROTATE的快捷键是( )(1)R (2)RO (3)ROT (4)RT A: (1)R B: (2)RO C: (3)ROT D: (4)RT
旋转命令ROTATE的快捷键是( )(1)R (2)RO (3)ROT (4)RT A: (1)R B: (2)RO C: (3)ROT D: (4)RT
某溶液表面张力σ与溶质浓度c的关系式:σ0-σ=A+Blnc,式中σ0为纯溶剂的表面张力,A、B为常数.则表面超量为()。 A: Γ=c/RT(∂σ/∂C.T; B: Γ=B/RT; C: Γ=-B/RT; D: Γ=Bc/RT。
某溶液表面张力σ与溶质浓度c的关系式:σ0-σ=A+Blnc,式中σ0为纯溶剂的表面张力,A、B为常数.则表面超量为()。 A: Γ=c/RT(∂σ/∂C.T; B: Γ=B/RT; C: Γ=-B/RT; D: Γ=Bc/RT。
高侵剖面Rxo与 Rt的关系: Ri =Rt|Ri 》Rt|Rxo《 Rt|Rxo》 Rt
高侵剖面Rxo与 Rt的关系: Ri =Rt|Ri 》Rt|Rxo《 Rt|Rxo》 Rt
若Rt>0,表示在t时刻该投资项目有净回报。
若Rt>0,表示在t时刻该投资项目有净回报。
假定无收益的投资资产的即期价格为S<sub>0</sub>,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F<sub>0</sub>是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 A: F<sub>0</sub>>S<sub>0</sub>e<sup>rT</sup> B: F<sub>0</sub><S<sub>0</sub>e<sup>rT</sup> C: F<sub>0</sub>≤S<sub>0</sub>e<sup>rT</sup> D: F<sub>0</sub>=S<sub>0</sub>e<sup>rT</sup>
假定无收益的投资资产的即期价格为S<sub>0</sub>,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F<sub>0</sub>是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 A: F<sub>0</sub>>S<sub>0</sub>e<sup>rT</sup> B: F<sub>0</sub><S<sub>0</sub>e<sup>rT</sup> C: F<sub>0</sub>≤S<sub>0</sub>e<sup>rT</sup> D: F<sub>0</sub>=S<sub>0</sub>e<sup>rT</sup>
范特霍夫等温方程为 A: ∆rGm= RT lnKӨ + RT lnQa B: ∆rGm= RT lnKӨ- RT lnQa C: ∆rGm= - RT lnKӨ + RT lnQa D: ∆rGm= -RTlnKӨ-RTlnQa
范特霍夫等温方程为 A: ∆rGm= RT lnKӨ + RT lnQa B: ∆rGm= RT lnKӨ- RT lnQa C: ∆rGm= - RT lnKӨ + RT lnQa D: ∆rGm= -RTlnKӨ-RTlnQa