• 2022-11-02 问题

    温度不变时,气体的体积(V)与压强(P)的关系是() A: V<sub>1</sub>/V<sub>2</sub>=P<sub>2</sub>/P<sub>1</sub> B: V<sub>1</sub>/V<sub>2</sub>=P<sub>1</sub>/P<sub>2</sub> C: V<sub>1</sub>=K·V<sub>2</sub>P<sub>1</sub>/P<sub>1、2</sub> D: V<sub>1</sub>=K·V<sub>2</sub>P/P<sub>1</sub> E: V<sub>1</sub>·V<sub>2</sub>=P<sub>1</sub>.P<sub>2</sub>

    温度不变时,气体的体积(V)与压强(P)的关系是() A: V<sub>1</sub>/V<sub>2</sub>=P<sub>2</sub>/P<sub>1</sub> B: V<sub>1</sub>/V<sub>2</sub>=P<sub>1</sub>/P<sub>2</sub> C: V<sub>1</sub>=K·V<sub>2</sub>P<sub>1</sub>/P<sub>1、2</sub> D: V<sub>1</sub>=K·V<sub>2</sub>P/P<sub>1</sub> E: V<sub>1</sub>·V<sub>2</sub>=P<sub>1</sub>.P<sub>2</sub>

  • 2022-07-24 问题

    流体的压强差Δp、速度v、密度ρ的无量纲数是()。 A: Δp/(ρv) B: Δp/(ρ<sup>2</sup>v) C: Δp/(ρv<sup>2</sup>) D: Δp/(ρv<sup>3</sup>)

    流体的压强差Δp、速度v、密度ρ的无量纲数是()。 A: Δp/(ρv) B: Δp/(ρ<sup>2</sup>v) C: Δp/(ρv<sup>2</sup>) D: Δp/(ρv<sup>3</sup>)

  • 2021-04-14 问题

    1 mol 理想气体由 p 1 V 1 绝热自由膨胀到 p 2 V 2 ,则

    1 mol 理想气体由 p 1 V 1 绝热自由膨胀到 p 2 V 2 ,则

  • 2022-10-25 问题

    一定量的理想气体从p1,V1,T1分别经(1)绝热可逆膨胀到p2,V2,T2;(2)经绝热恒外压膨胀到p´2,V´2,T´2,若p´2=p2,那么( ) A: T´2>T2,V´2>V2 B: T´2=T2,V´2=V2 C: T´2>T2,V´2<V2 D: T´2<T2,V´2>V2

    一定量的理想气体从p1,V1,T1分别经(1)绝热可逆膨胀到p2,V2,T2;(2)经绝热恒外压膨胀到p´2,V´2,T´2,若p´2=p2,那么( ) A: T´2>T2,V´2>V2 B: T´2=T2,V´2=V2 C: T´2>T2,V´2<V2 D: T´2<T2,V´2>V2

  • 2022-10-25 问题

    1mol理想气体p1,V1,T1,分别经过绝热可逆膨胀到p2,V2,T2;绝热恒外压膨胀到pˊ2,Vˊ2,Tˊ2。若p2=pˊ2则() A: Tˊ=T,Vˊ=V B: Tˊ>T,Vˊ>V C: Tˊ>T,Vˊ<V D: Tˊ<T,Vˊ>V

    1mol理想气体p1,V1,T1,分别经过绝热可逆膨胀到p2,V2,T2;绝热恒外压膨胀到pˊ2,Vˊ2,Tˊ2。若p2=pˊ2则() A: Tˊ=T,Vˊ=V B: Tˊ>T,Vˊ>V C: Tˊ>T,Vˊ<V D: Tˊ<T,Vˊ>V

  • 2022-10-25 问题

    1mol理想气体p1,V1,T1,分别经过绝热可逆膨胀到p2,V2,T2;绝热恒外压膨胀到pˊ2,Vˊ2,Tˊ2。若p2=pˊ2则() A: Tˊ=T,Vˊ=V B: Tˊ>T,Vˊ>V C: Tˊ>T,Vˊ D: TˊV

    1mol理想气体p1,V1,T1,分别经过绝热可逆膨胀到p2,V2,T2;绝热恒外压膨胀到pˊ2,Vˊ2,Tˊ2。若p2=pˊ2则() A: Tˊ=T,Vˊ=V B: Tˊ>T,Vˊ>V C: Tˊ>T,Vˊ D: TˊV

  • 2021-04-14 问题

    4 、反应 2N 2 O 5 4NO 2 + O 2 , v (N 2 O 5 ) 、 v (NO 2 ) 、 v (O 2 ) 之间关系正确的是 .. (A) v (N 2 O 5 ) / 2 = v (NO 2 ) / 4 = v (O 2 ) ; (B) v (N 2 O 5 ) = v (NO 2 ) = v (O 2 ) ; (C) 2 v (N 2 O 5 ) = 4 v (NO 2 ) = v (O 2 ) ; (D) 2 v (N 2 O 5 ) = 4 v (NO 2 ) + v (O 2 ) 。/js/editor20131024/themes/default/images/spacer.gif

    4 、反应 2N 2 O 5 4NO 2 + O 2 , v (N 2 O 5 ) 、 v (NO 2 ) 、 v (O 2 ) 之间关系正确的是 .. (A) v (N 2 O 5 ) / 2 = v (NO 2 ) / 4 = v (O 2 ) ; (B) v (N 2 O 5 ) = v (NO 2 ) = v (O 2 ) ; (C) 2 v (N 2 O 5 ) = 4 v (NO 2 ) = v (O 2 ) ; (D) 2 v (N 2 O 5 ) = 4 v (NO 2 ) + v (O 2 ) 。/js/editor20131024/themes/default/images/spacer.gif

  • 2022-11-02 问题

    飞机升力是如何得到的?&#91;1分&#93; A: (静压)P+(动压)1/2ΡV*2=P(总压) B: Y=CY1/2ρV*2S C: (动压)P+(静压)ρGH=P(总压)

    飞机升力是如何得到的?&#91;1分&#93; A: (静压)P+(动压)1/2ΡV*2=P(总压) B: Y=CY1/2ρV*2S C: (动压)P+(静压)ρGH=P(总压)

  • 2022-06-05 问题

    设\(z =xlny\),\(x =u^2+v^2\),\(y =u^2-v^2\),则\( { { \partial z} \over {\partial v}} = \)( )。 A: \(2v\left[ {\ln ({u^2} +{v^2}) - \left( { { { { u^2} + {v^2}} \over { { u^2} - {v^2}}}} \right)} \right]\) B: \(2v\left[ {\ln ({u^2} - {v^2})+ \left( { { { { u^2} + {v^2}} \over { { u^2} - {v^2}}}} \right)} \right]\) C: \(2u\left[ {\ln ({u^2} - {v^2}) - \left( { { { { u^2} + {v^2}} \over { { u^2} - {v^2}}}} \right)} \right]\) D: \(2v\left[ {\ln ({u^2} - {v^2}) - \left( { { { { u^2} + {v^2}} \over { { u^2} - {v^2}}}} \right)} \right]\)

    设\(z =xlny\),\(x =u^2+v^2\),\(y =u^2-v^2\),则\( { { \partial z} \over {\partial v}} = \)( )。 A: \(2v\left[ {\ln ({u^2} +{v^2}) - \left( { { { { u^2} + {v^2}} \over { { u^2} - {v^2}}}} \right)} \right]\) B: \(2v\left[ {\ln ({u^2} - {v^2})+ \left( { { { { u^2} + {v^2}} \over { { u^2} - {v^2}}}} \right)} \right]\) C: \(2u\left[ {\ln ({u^2} - {v^2}) - \left( { { { { u^2} + {v^2}} \over { { u^2} - {v^2}}}} \right)} \right]\) D: \(2v\left[ {\ln ({u^2} - {v^2}) - \left( { { { { u^2} + {v^2}} \over { { u^2} - {v^2}}}} \right)} \right]\)

  • 2022-07-24 问题

    压强差 、速度 、密度 的无量纲组合是( ) A: $ \frac{\Delta p}{\rho v} $ B: $ \frac{\Delta p}{\rho ^2v} $ C: $ \frac{\Delta p}{\rho v^2} $ D: $ \frac{\Delta p}{\rho ^2v^2} $

    压强差 、速度 、密度 的无量纲组合是( ) A: $ \frac{\Delta p}{\rho v} $ B: $ \frac{\Delta p}{\rho ^2v} $ C: $ \frac{\Delta p}{\rho v^2} $ D: $ \frac{\Delta p}{\rho ^2v^2} $

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