网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

理想气体的压强系数为()。

  • A、P
  • B、T
  • C、V
  • D、1/T

参考答案

更多 “理想气体的压强系数为()。A、PB、TC、VD、1/T” 相关考题
考题 理想气体状态方程是();p为气体压强,单位Pa。V为气体体积,单位m3。n为气体的物质的量,单位mol,T为气体温度,单位K。R为比例系数,数值不同状况下有所不同,单位是J/(mol•K)。

考题 理想气体的压强公式是( )。A. B. C. D.

考题 已知某理想气体的压强为p,化体积为V,温度为T,气体的摩尔质量为M,k为玻兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的密度为:

考题 已知某理想气体的体积为V,压强为p,温度为T,k为玻耳兹曼常量,为摩尔气体常量,则该理想气体单位体积内的分子数为:

考题 压强为p、体积为V的氦气(He,视为理想气体)的内能为( )。A. B. C. D.3pV

考题 压强为p、体积为V的氢气(视为刚性分子理想气体)的内能为:

考题 已知某理想气体的压强为p,体积为V,温度为T,气体的摩尔质量为M,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的密度为( )。A.M/V B.pM/(RT) C.pM/(kT) D.p/(RT)

考题 理想气体的压强公式是:

考题 已知某理想气体的体积为V,压强为p,温度为T,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体单位体积内的分子数为: A. pV/(kT) B. p/(kT) C. pV/(RT) D. p/(RT)

考题 已知某理想气体的压强P,体积为V,温度为T,气体的摩尔质量为M,k为波尔兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的密度为: (A)M/V (B)pM/(RT) (C)pM/(kT) (D)p/(RT)

考题 理想气体状态方程是描述理想气体状态变化规律的方程。质量为m,摩尔质M的理想气体,其状态参量压强p、体积V和绝对温度t之间的函数关系为()A、mpV=MRtB、pV=C、pV=MRtD、pV=t

考题 在一容积不变的封闭容器内理想气体分子的平均速率若提高为原来的2倍,则其温度和压强有下列何种变化?()A、温度和压强都为原来的2倍B、温度为原来的2倍,压强为原来的4倍C、温度为原来的4倍,压强为原来的2倍D、温度和压强都为原来的4倍

考题 压强越小、越稀薄的气体越接近理想气体。

考题 质量为M,摩尔质量为Mmol,分子数密度为n的理想气体,处于平衡态时,系统压强P与温度T的关系为()。

考题 一容积不变的封闭容器内理想气体分子的平均速率若提高为原来的2倍,则()A、温度和压强都提高为原来的2倍B、温度为原来的2倍,压强为原来的4倍C、温度为原来的4倍,压强为原来的2倍D、以上都不对

考题 理想气体在压力为10atm下的压缩系数为()1/atm。

考题 理想气体、压强恒定时,状态方程为:V1T1=V2T2。

考题 已知某理想气体的压强为p,体积为V,温度为T,气体的摩尔质量为M,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的密度为()。A、M/VB、pM/(RT)C、pM/(kT)D、p/(RT)

考题 理想气体状态的()为1。A、逸度B、逸度系数C、活度D、活度系数

考题 已知某理想气体的压强为p,体积为V,温度为T,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体单位体积内的分子数为()。A、pV/(kT)B、p/(kT)C、pV/(RT)D、p/(RT)

考题 下述哪一种说法正确:()A、理想气体的焦耳-汤姆逊系数μ不一定为零B、非理想气体的焦耳-汤姆逊系数μ一定不为零C、理想气体不能用作电冰箱的工作介质D、使非理想气体的焦耳-汤姆逊系数μ为零的p,T值只有一组

考题 单选题在一容积不变的封闭容器内理想气体分子的平均速率若提高为原来的2倍,则其温度和压强有下列何种变化?()A 温度和压强都为原来的2倍B 温度为原来的2倍,压强为原来的4倍C 温度为原来的4倍,压强为原来的2倍D 温度和压强都为原来的4倍

考题 单选题理想气体状态方程中的压强是指气体的()。A 表压强B 绝对压强C 真空度

考题 单选题若理想气体的体积为V,压强为p,温度为T,每个分子的平均分子量为M,k为玻尔兹曼常数,R为摩尔气体常量,则该理想气体的分子数为(  )。A pV/MB pV/(kT)C pV/(RT)D pV/(MT)

考题 填空题理想气体在压力为10atm下的压缩系数为()1/atm。

考题 单选题理想气体状态的()为1。A 逸度B 逸度系数C 活度D 活度系数

考题 单选题若理想气体的体积为V,压强为p,温度为T,一个分子的质量为m,k为玻兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的分子数为()。A pV/mB pv/(kT)C pVr/(RT)D Pv/(mT)