绝热过程中技术功等于过程初、终状态的焓降,即wt=h1-h2,这个结论适用于()。A、理想气体B、水蒸汽C、可逆过程D、任何工质的可逆、不可逆过程

绝热过程中技术功等于过程初、终状态的焓降,即wt=h1-h2,这个结论适用于()。

  • A、理想气体
  • B、水蒸汽
  • C、可逆过程
  • D、任何工质的可逆、不可逆过程

相关考题:

在空气处理过程中转移的热量,就等于空气终态和初态的焓差。() 此题为判断题(对,错)。

等压过程中的热量等于终、始两状态的()。 A 熵差B 焓差C 压差

热力过程中功的大小与过程所经历的途径无关,只是初、终状态的函数。()此题为判断题(对,错)。

压气机压缩制气过程有三种典型过程,即等温过程、绝热过程和多变过程,在同样初始条件和达到同样压缩比的条件下,三者耗功量之间的正确关系为(  )。A. W等温=W多变=W绝热B. W等温>W多变>W绝热C. W等温D. 不确定

绝热过程中的技术功等于过程初态和终态的焓差。这个结论仅适用于( )。A.理想气体B.水蒸气C.所有工质D.实际气体

绝热不可逆膨胀过程中ΔS>0,则其相反的过程即绝热不可逆压缩过程中ΔS<0。( )

在空气处理过程中转移的热量,就等于空气终态和初态的焓差。

在压缩过程过程中,最省功的是()。A、绝热B、多变C、等温D、等焓

下面说法中符合热力学第一定律的是()  A、在等温过程中,系统的内能守恒B、在无功过程中,内能变化与过程热相等C、在等压过程中,焓变与过程热相等D、在绝热过程中,气体内能变化等于过程的功E、在无功过程中,内能变化等于过程热,表明内能变化与过程有关

某封闭系统由同一初态分别经绝热可逆膨胀或绝热自由膨胀过程达到终态。因为绝热可逆膨胀△S=0,而绝热自由膨胀可用一绝热可逆膨胀代替,由状态函数法可知亦有△S=0。此推论是否正确,若不正确指出错误之处,修改结论。

求任一不可逆绝热过程的熵变,可以通过以下哪个途径求得?()A、初终态相同的可逆绝热过程B、初终态相同的可逆等温过程C、初终态相同的可逆非绝热过程D、以上(B)和(C)均可以

涉及焓的下列说法中正确的是()A、单质的焓值均等于零B、在等温过程中焓变为零C、在绝热可逆过程中焓变为零D、化学反应中系统的焓变不一定大于内能变化

紧靠近湿布表面的饱和空气的焓就等于()的空气的焓,即湿布表面进行热、质交换过程中,焓值不变。

理想气体自相同的始态,经可逆绝热压缩或不可逆绝热压缩至相同的终态体积,S终(可逆)()S终(不可逆)W可逆()W不可逆U终(可逆()U终(不可逆)

1mol的刚性双原子分子理想气体,温度为t=25℃,压强p=1.0atm,分别经等温过程和绝热过程膨胀至原来体积的三倍,则以下结果中正确的是()。A、等温功W=2.72×103J,绝热内能增量ΔE=-2.20×103JB、等温功W=2.20×103J,绝热功W=2.20×103JC、等温热量Q=2.72×103J,绝热内能增量ΔE=-2.72×103JD、等温热量Q=2.20×103J,绝热功W=2.72×103J

热力过程中功的大小与过程所经历的途径无关,只是初、终状态的函数。

水在锅炉内加热汽化,所吸收的热量等于初终状态的()A、温度变化B、压力变化C、熵的变化D、焓的变化

某理想气体从同一始态(p1,V1,T1)出发分别经绝热可逆压缩、绝热不可逆压缩到同一终态温度T2,则过程的功()A、W1W2B、W1W2C、W1=W2D、W1与W2无确定关系

功的计算公式为W=nCv,m(T2-T1),下列过程中不能用此式的是()A、理想气体的可逆绝热过程B、理想气体的绝热恒外压过程C、实际气体的绝热过程D、凝聚系统的绝热过程

等压过程中的热量等于终、始两状态的()。A、A、熵差B、B、焓差C、C、压差

某化学反应在恒压、绝热和只做膨胀功的条件下进行,系统温度由T1升高到T2,则此过程的焓变()零;若此反应在恒温(T1)、恒压和只做膨胀功的条件下进行,则其焓变()零。

可逆绝热过程中工质做的技术功等于()。A、内能的减少B、焓的减少C、温度的升高D、压力的增加

定容过程中工质吸收的热量等于()。A、膨胀功B、技术功C、内能的增加D、焓的增加

判断题在空气处理过程中转移的热量,就等于空气终态和初态的焓差。A对B错

单选题蒸气压缩制冷理想循环中的单位质量制冷剂在压缩机中绝热压缩过程的耗功量,在制冷剂的压-焓图上,可用该绝热压缩过程的初、终状态点()来表示。A之间的水平距离B之间的垂直距离C连线的线下面积D连线的左侧面积

判断题热力过程中功的大小与过程所经历的途径无关、只是初、终状态的函数。A对B错

判断题无论过程是否可逆,闭口绝热系统的膨胀功总是等于初、终态的热力学能之差。A对B错