在绝热条件下,用大于气筒内的压力迅速推动活塞压缩气体,此过程的熵变为:()A、大于零B、等于零C、小于零D、不能确定

在绝热条件下,用大于气筒内的压力迅速推动活塞压缩气体,此过程的熵变为:()

  • A、大于零
  • B、等于零
  • C、小于零
  • D、不能确定

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在绝热条件下,用大于气筒内的压力迅速推动活塞压缩筒内的气体,此过程的熵变>0。()

在绝热条件下,用大于气筒内的压力迅速推动活塞压缩筒内的气体,此过程的熵变()、A、等于零B、小于零C、大于零D、不能确定

气体绝热等熵膨胀制冷是在没有()交换的条件下膨胀,并带动发电机或风机对外做功,以()压缩气体的能量。

理想气体在绝热条件下,在恒外压下被压缩到终态,则体系的熵变大于零,环境的熵变等于零。()

气体液化的理论最小功是根据下列哪一项所列过程计算的?A、等温压缩过程+等熵膨胀过程B、绝热压缩过程+等熵膨胀过程C、等温压缩过程+等焓膨胀过程D、等熵膨胀过程+等温压缩过程

蒸汽压缩式制冷循环的基本热力过程可以由如下过程组成(  )。 A. 等熵压缩,定压冷却,定熵膨胀,等温吸热B. 等熵压缩,定压冷却,定熵膨胀,定压吸热C. 绝热压缩,等温冷却,节流膨胀,等温吸热D. 绝热压缩,定压冷却,节流膨胀,定压吸热

发动机在工作过程中,活塞顶部的气体压力是()。A、推动力B、阻力C、作功行程是推动力D、压缩行程是推动

冷凝过程是()放热过程,把气体冷凝液化为液体,热量释级给周围冷却介质A、等熵绝热B、等焓绝热C、等压压缩D、等温压缩

理论制冷循环的压缩过程是()过程A、等熵绝热B、等焓绝热C、等压压缩D、等温压缩

在理想绝热压缩过程中,空气的熵值是恒定不变的,所以这个过程又称为等熵压缩过程。

由于泵筒的余隙内存在一定数量的气体,当活塞下行时,泵内气体受压缩,压力不能迅速提高,因此,卸载过程()。A、变慢B、不变C、提前D、加快

气体压缩过程有几种类型()。A、等熵过程B、等温过程C、多变压缩D、绝热压缩

由于绝热压缩过程不向外界散热,故在相同的进口条件和压力比条件下,绝热压缩过程消耗的轴功最小。

在绝热条件下,迅速推动活塞压缩气筒内空气,此过程的熵变()A、大于零B、小于零C、等于零D、无法确定

活塞式压缩机在实际压缩气体时的压缩过程属于()A、多变压缩过程B、等温压缩过程C、绝热压缩过程

理想气体在绝热条件下,经恒外压压缩至稳态,此变化中的体系熵变ΔS体及环境熵ΔS环应为:()A、ΔS体0,ΔS环0B、ΔS体0,ΔS环0C、ΔS体0,ΔS环=0D、ΔS体0,ΔS环=0

在发动机的实际循环过程中,进、排气门均关闭,在高温、高压气体的推动下活塞从上止点向下止点运动,气体对活塞做功,随着活塞下移,汽缸容积增大,气体温度和压力迅速降低,此过程称为()过程。A、压缩B、燃烧C、膨胀D、进气

系统经可逆绝热过程后熵();经不可逆绝热过程后熵增加,在绝热条件下熵减少的过程是不可能实现的。这个结论称为熵增加原理。

理想气体在绝热可逆膨胀过程中()A、内能增加B、熵不变C、熵增大D、温度不变

理想气体在绝热条件下,经恒外压压缩至稳态,此变化中体系的熵变△S体和环境的熵变△S环应为()A、ΔS体0,ΔS环0B、ΔS体0,ΔS环0C、ΔS体0,ΔS环=0D、ΔS体0,ΔS环=0

在绝热条件下,用大于气缸内的压力迅速推动活塞压缩气体,此过程的熵变()。A、大于零B、小于零C、等于零D、不能确定

一个带有活塞的气缸中,放有1mol温度为300K、压力为101.325kPa的理想气体。若在绝热的情况下,于活塞上突然施加202.65kPa的压力达到平衡后,此过程的熵变△S1();如果始态与上述相同,若在保持温度不变的条件下,于活塞上突然施加202.65kPa的压力达到平衡后,此过程的熵变△S2()。(选择填入:(a)0;(b)0;(c)=0;(d)=无法确定)

在封闭系统内(a)任一可逆绝热过程的熵变△S()(b)任一不可逆绝热过程的熵变△S()。

单选题组成蒸汽朗肯动力循环基本过程的是:A等温加热,绝热膨胀,定温凝结,定熵压缩B等温加热,绝热膨胀,定温凝结,绝热压缩C定压加热,绝热膨胀,定温膨胀,定温压缩D定压加热,绝热膨胀,定压凝结,定熵压缩

单选题在绝热条件下,迅速推动活塞压缩气筒内空气,此过程的熵变()A大于零B小于零C等于零D无法确定

单选题活塞式压缩机在实际压缩气体时的压缩过程属于()A多变压缩过程B等温压缩过程C绝热压缩过程

填空题系统经可逆绝热过程后熵();经不可逆绝热过程后熵增加,在绝热条件下熵减少的过程是不可能实现的。这个结论称为熵增加原理。