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空气的初始容积为V1=2m3,p1=0.2MPa,t1=40ºC。经过压缩后,V2=0.5m3,p2=1.0MPa。该过程的多变指数为()

  • A、1.01;
  • B、1.16;
  • C、1.35;

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考题 关于某一体系理想气体,下列等式表达正确的是() A.T一定时,P2/P1=V1/V2B.T一定时,P2/P1=V2/V1C.V一定时,P2/P1=T2/T1D.V一定时,P2/P1=T1/T2

考题 理想气体从同一始态(p1,V1,T1)出发,分别经恒温可逆压缩(T)、绝热可逆压缩(i)到终态体积为V2时,环境对体系所做功的绝对值比较:A、WT>WiB、WTC、WT=WiD、无确定关系

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考题 一容积为2m3的储气罐内盛有t1=20℃、P1=500kPa的空气[已知:cp=1.005kJ/(kg·K),R=0.287kJ/(kg·K)]。若使压力提高到P2=1MPa,空气的温度将升高到(  )。A. 313℃ B. 40℃ C. 400℃ D. 350℃

考题 空气的初始容积V1=2m3,压强P1=0.2MPa,温度t1=40℃,经某一过程被压缩为V2=0.5m3,P2=1MPa,该过程的多变指数是(  )。 A. 0.8 B. 1.16 C. 1.0 D. -1.3

考题 有两种理想气体,第一种的压强记作P1,体积记作V1,温度记作T1,总质量记作m1,摩尔质量记作M1;第二种的压强记作P2,体积记作V2,温度记作T2,总质量记作m2,摩尔质量记作M2。当P1=P2,V1=V2,T1=T2时,

考题 —定量理想气体由初态(p1,V1,T1)经等温膨胀到达终态(p2,V2,T2),则气体吸收的热量Q为:

考题 某离心空气压缩机,空气进口温度为t=20℃,进口压力P1=101300Pa,出口压力P2=155000Pa,空气的气体常数R=287.64J/(kg.K),多变指数n=1.59,等熵指数K=1.4,则压缩质量1kg的空气的多变功为( )J/kg。A.35847 B.38000 C.38526 D.39128

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考题 某离心空气压缩机,空气进口温度t=20℃,p1=101300Pa,p2=155000Pa,空气的气体常数R=287.64J/(kg·K),等熵指数k=1.4,多变指数n=1.59,压缩质量1kg的空气的多变功为( )。A.24894J/kg B.38830J/kg C.40682J/kg D.46824J/kg

考题 已知某理想气体的摩尔数为V,气体分子的自由度为i, k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,当该气体从状态1(p1,v1,T1)到状态2 (p2, V2, T2)的变化过程中,其内能的变化为( )。

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考题 实际液体在粗细均匀的水平管中层流时,管中1点比2点距流源近, 两点的流速与压强分别是:()A、v1>v2,p1>p2B、v1>v2,p1=p2C、v1=v2,p1=p2D、v1=v2,p1>p2

考题 某容器内的气体经过一个放气过程,其初态与终态之间仍具有(P1*V1)/T1=(P2*V2)/T2。

考题 1mol理想气体从初态(T1,p1,V1)等温压缩到体积V2,外界对气体所做的功为()A、RT1ln(V2/V1)B、RT1ln(V1/V2)C、p1(V2-V1)D、p2V2-p1V1

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考题 单选题空气的初始容积为V1=2m3,p1=0.2MPa,t1=40ºC。经过压缩后,V2=0.5m3,p2=1.0MPa。该过程的多变指数为()A 1.01;B 1.16;C 1.35;

考题 单选题空气的初始容积V1=2m3、压力P1==0.2MPa、温度T1=40℃,经某一过程被压缩为V2=0.5m3,P2=1MPa。该过程的多变指数是(  )。[2006年真题]A 0.50B 1.16C 1.0D -1.3

考题 单选题某理想气体的初终态分别为V1=1.5m3,p1=0.2MPa,V2=0.5m3,p2=1.0MPa,则多变指数n为(  )。[2010年真题]A 1.47B 1.35C 1.25D 1.10

考题 单选题1kg空气稳定流过控制体积,入口状态为p1=0.1MPa,v1=0.897m3/kg,t1=40℃;出口状态为p2=0.565MPa,v2=0.224m3/kg,t2=169℃。在此过程中,多变指数n=______;当空气的体积变化功w=-148kJ/kg时,技术功wt=______。(  )A 1.25;-185kJ/kgB 1.25;-148kJ/kgC 1.4;-185kJ/kgD 1.4;-148kJ/kg

考题 单选题一容积为2m3的储气罐内盛有t1=20℃,p1=500kPa的空气(已知:cp=1.005kJ/(kg.K),R=0.287kJ/(kg.K)),若使压力提高到p2=1MPa,空气的温度将升高到()A 313℃B 40℃C 400℃D 350℃