热力学计算如图,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,求:1、气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热量;2、气体循环一次对外做的净功;3、循环的效率.
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/22 02:33:32
热力学计算如图,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,求:1、气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热量;2、气体循环一次对外做的净功;3、循环的效率.热力学计算如图,abcda为1mo
热力学计算如图,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,求:1、气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热量;2、气体循环一次对外做的净功;3、循环的效率.
热力学计算
如图,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,求:1、气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热量;2、气体循环一次对外做的净功;3、循环的效率.
热力学计算如图,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,求:1、气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热量;2、气体循环一次对外做的净功;3、循环的效率.
1.等压过程的吸热量Q=该过程系统的焓增量=Cp *delta(T),这个式子的证明请看教材.
等容过程的吸热量=该过程系统的内能增量=Cv *delta(T),证明也参见教材.
这两个式子解题中可以直接用.delta T是过程终态的温度-初态的温度
2.1mol单原子分子理想气体的Cp =Cv+R,Cv=3/2 R,R=8.31 J mol-1 K-1
3.分别计算四个状态的温度,用pV=RT.
4.用2,3的结果带入1,计算两个等压过程和两个等容过程的吸热量,将其求和即得整个循环的吸热量.
5.整个循环的对外做工W=abcd围成的矩形面积
6..循环效率=对外做功/吸热量.
热力学计算如图,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,求:1、气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热量;2、气体循环一次对外做的净功;3、循环的效率.
如图(甲)所示,导线MN和矩形线框abcd共面且均固定.在MN中通以图(乙)所示的电流(NM方向为电流正方向),则在0~T时间内, A. 线框感应电流方向始终沿abcda B. 线框感应电流方向先沿abcda
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热力学,熵增计算
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