大学物理热力学基础问题

如题所述

第1个回答  2014-01-03
氦为单原子 i=3
ΔE=3R/2(T2-T1)=3/2(P2V2-P1V1)
功A=(P1+P2)(V2-V1)/2(梯形面积)
过程方程P=kV,pV=RT-->V^2=RT/2,k=(P2-P1)/(V2-V1)
dQ=dE-pdV
C=dQ/dT=dE/dT-pdV/dT=3R/2-p*R/2kV=R本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-01-03
视为两个过程,先等压升温到V2,再等容升温到P2,分别计算再求和

大学物理热力学基础问题。 P-V图怎么看。绝热线和等温线和卡诺循环怎...
卡诺循环是热力学中最理想的一种可逆循环。它以理想气体为工作物质,由两个等温过程和两个绝热过程所组成。这种循环过程是法国物理学家、工程师卡诺于1824年提出的。(2)说明 ①在整个循环过程中,理想气体经过一系列的状态变化以后,其内能不变,但要作功,并有热量交换。循环分为四个过程进行。在p-V...

大学物理热力学基础,一定质量的理想气体,经过等体……,如图,求大神解 ...
直接利用自由程的公式即可,自由程只跟气体当时的状态有关,从题目中可以看到,最初的状态是pVT,最终为2T,2V,根据理想气体状态方程可知压强不变,所以最终状态是p,2V,2T。因为p不变,T变为2T,而分子半径不变,所以平均自由程变为原来的2倍。

大学物理的热力学问题。
通过热力学相关定理我们可以得出,卡诺循环的效率ηc=1-T2\/T1,由此可以看出,卡诺循环的效率只与两个热源的热力学温度有关,如果高温热源的温度T1愈高,低温热源的温度T2愈低,则卡诺循环的效率愈高。因为不能获得T1→∞的高温热源或T2=0K(-273℃)的低温热源,所以,卡诺循环的效率必定小于1。

大物热力学基础题
Q1=(Cv+R)(Eb-Ea)\/Cv=3*10^4*(7R\/2)\/2)ca等温过程更简单.这个过程叫定温;绝热过程吸热DQ=0,DW=-DE=nCvDT,是大学物理中求解热力学循环的重要一步。因为等体过程做功DW=0;等温过程内能增量DE=0, DW= DQ=nRT*ln(V2\/V1)对于你这个题目,Cv=5R\/;等压过程DW=nRDT,Tb,Tc;...

大学物理热力学 一个问题!!
1绝热压缩 绝热Q为0 2等温膨胀 Q1=RT2Ln(V2\/V1)其中T1为过程2的温度,V2为过程2的体积,V3为过程3的体积 3绝热膨胀 绝热,Q=0 4等温压缩 Q2=RT4Ln(V4\/V3)其中T4为过程4的温度,V4为过程4的体积,Q=Q1-Q2=RT2Ln(V2\/V1)-RT4Ln(V4\/V3)=W 由多方过程温度与压强关系 V2\/V1=V4...

大学物理热力学基础?
热力学整章的重点在于理想气体动态方程、热力学两大定律在各种状态下的应用以及卡诺定理用来计算各种热机的效率。1、 开尔文温度和摄氏温度的换算。t=T-273.15 2、 平衡状态、准静态过程和非静态过程的区别。对于一个孤立系统而言,如果其宏观性质 经过充分长的时间后保持不变,即系统的状态参量不再随...

大学物理热力学基础: 质量一定的理想气体从相同状态出发,分别经历等温...
首先,等温过程中气体温度肯定不变,所以它最小。再看,由于等压过程中压力不变,而体积增大,那么气体的内能一定增加了,这在p-V图上可以直接看出来。定量地说,气体的温度会上升为原来的两倍。绝热过程中气体和外界没有热传递,一切变化由做功实现。气体体积膨胀,所以气体对外做功,温度降低。定量计算...

大学物理 热力学的问题 麻烦详细解释解释
2,所以T1比T2等于2^2\/7:1,又因为分子平均动能与温度成正比,所以平均速率v1:v2等于2^1\/7:1,答案选D 这题画pv图更容易一些,先是做绝热膨胀,然后等压膨胀,最后等温收缩(注意绝热过程比等温过程的图线更陡),根据图像可知这是一个逆循环,它对外界做负功,放出热量,答案选A。

大学物理热力学问题
如图,图中曲线为等温线,从右侧的点(体积V1)开始,先做等容降压,不做功,把压强降到很低很低,然后再等压压缩,把体积降到很低很低,远低于V2,,做负功,再做等容升压,压强升到与末状态等压,不做功,再做等压膨胀,做正功,回到末状态。由于做功等于面积,做负功时压强极低,所以做功极...

大学物理热力学问题
a--b过程:v不变,p增大,气体对外做功为零,Q=E=nCv(Tb-Ta)=i(P1V0-P0V0)\/2 a--c过程:p不变,v增大,气体对外做功为P0(V1-V0);E=nCv(Tc-Ta)=i(P0V1-P0V0)\/2 Q=P0(V1-V0)+E 两个Q式相等,解出i的值,既Cp\/Cv=(i+2)\/i=(P1V0-P0V0)\/(P0V1-P...

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