举一反三
- 某中间带有隔板的容器,隔板两侧分别装有20kPa、3L的氢气和10kPa、1L的氮气,两侧气体温度相同,且二者均可视为理想气体,忽略隔板的体积。试求: (1)保持容器内温度恒定抽去隔板,计算气体混合后的压力; (2)分别计算混合气体中氢气和氮气的分压力; (3)分别计算混合气体中氢气和氮气的分体积
- 分别处于刚性绝热容器两侧的两种不同种类的理想气体,抽去隔板后,气体发生混合,则容器内
- 一绝热刚性容器被隔板分成A、B两部分。A中有压力为 0.3 MPa、温度为[tex=2.643x1.071]nIF0OkEfU8eJCG4JOGWof7XwjvDlN5hii40227pq3rE=[/tex]的氮气, 容积为[tex=2.5x1.214]f+XCcW8i93qECdhBvHjjPfghwNm/NiO0Ba7S4sYxoFI=[/tex]; B中有压力为1 MPa、温度为[tex=2.143x1.071]8LIofHN9OwL+t1Gb0rx/gjfLy7Qi9Fyr5VCI3TePFlU=[/tex]的氧气, 容积[tex=2.5x1.214]2KOH0T0j6WTCf+L6/zQKxE63MFuQeRFXhr+eGpU4qrw=[/tex] 。现抽去隔板, 两种气体均匀混合。若比热容视为定值, 求 混合过程各气体的熵变和总熵变。
- 在273 K时,将一个 22.4 dm3的盒子用隔板一分为二,一边放0.5 mol的O2,另一边放0.5 mol的N2,抽去隔板后,两种气体混合过程的熵变为_______ J /K。(保留两位小数)
- 在273 K时,将一个22.4 dm3的盒子用隔板从中间隔开,一侧放0.5 mol的O2,另一侧放0.5 mol的N2,抽去隔板后,两种气体混合均匀,则总熵变(单位:J·K–1)为 A: 5.76 B: –5.76 C: 0 D: –2.88
内容
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在273 K时,将一个22.4 dm3的盒子用隔板从中间隔开,一侧放0.5 mol的O2,另一侧放0.5 mol的N2,抽去隔板后,两种气体混合均匀,则总熵变(单位:J·K–1)为<br/>(<br/>) A: 5.76 B: –5.76 C: 0 D: –2.88
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一绝热刚性容器,被一绝热刚性隔板分为两部分,一部分盛 [tex=1.5x1.214]lD8vyDSMtFTlydbohqtviQ==[/tex] 的氧气,另一部分盛 [tex=1.5x1.214]xzw/E+o4IW6cWvvdl4ljfw==[/tex] 的氮气,它们的温度和压力均为 [tex=2.143x1.071]SjM1LBLqVNSKogDvjZ8bLw==[/tex] 和 [tex=3.429x1.0]mykd8Ub49hRxqWH39p78Hw==[/tex]。取掉隔板后,两种气流混合,忽略隔板厚度。求: (1) 混合后的压力和温度; (2) 混合过程热力学能、焓和熵的变化。
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一绝热刚性容器被隔板分成等体积的两部分. 隔板两边分别盛有[tex=3.286x1.214]SnkKD2y4MBNo9JVvo9DBHwtkrhzHCiBNHZMja8XlgI4=[/tex]和[tex=3.214x1.214]SnkKD2y4MBNo9JVvo9DBHw6v8zJbM6xaYf7vQGoMYSo=[/tex], 均为[tex=2.143x1.071]zt6AQy0PfYUwQvPHkX7UEseOE1BESdkAuAIivrvToWY=[/tex]。抽掉隔板后, 两边气体相互扩散直至均匀。计算系统在此混合过程的熵变并判断此过程是否可逆。
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分别处于刚性绝热容器两侧的两种不同种类的理想气体,抽去隔板混合前后()。 未知类型:{'options': ['', '', '', ''], 'type': 102}
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绝热刚性容器,用绝热隔板将其分别相等的两部分,容积均为1m3,容器边有1mpa,300摄氏度的空气,另一边也有0.2mpa,600摄氏度的空气。抽出隔板后,两部分气体均匀混合,求混合后的压力,温度及混合过程的熵增,已知R=287kjk。