A.1019/cm3
B.107/cm3
C.102/cm3
D.1/cm3
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A.氣體越來越稀薄
B.溫度愈來愈低
C.分子的質(zhì)量m愈大
D.nλ3越來越小于Ι1
A.光子氣體和自由電子氣體熱容量的研究表明,對(duì)其微觀粒子的正確描述均是波粒二象性。
B.在考察自由電子氣體對(duì)熱容量的貢獻(xiàn)時(shí),能量均分定理仍然適用。
C.固體熱容量的愛因斯坦模型相較于經(jīng)典理論,其合理的部分在于引入了原子振動(dòng)的能量是量子化的概念。D.麥克斯韋速度分布律只對(duì)平衡狀態(tài)下的理想氣體成立。
A.ea>>1
B.分子間的平均距離遠(yuǎn)大于分子的熱平均波長
C.a1<<ω1
D.能級(jí)間距遠(yuǎn)小于kT
A.Cv=Nk
B.Cv=3/2Nk
C.Cv=3Nk
D.不確定
最新試題
證明相變是一摩爾物質(zhì)的變化為(L為相變潛熱)。如果其中一相為氣體,且可視為理想氣體,那么上式可以簡化為。
簡述理想波色氣體波色—愛因斯坦凝聚產(chǎn)生的原因及其特征。
仿照三維固體的地拜理論,計(jì)算長度為L的線形原子鏈在高溫和低溫下的內(nèi)能和熱容量。
試根據(jù)麥?zhǔn)纤俣确植悸勺C明,速度和平動(dòng)能量的漲落為:
試求理想氣體的等溫壓縮系數(shù)KT。
(1)簡述焦耳-湯母孫多孔塞實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容。(2)寫出焦耳-湯母孫系數(shù)的定義式。(3)證明
在0℃和lpn下,測得一銅塊的體脹系數(shù)和等溫壓縮系數(shù)分別為,α=4.85×10-5K-1和KT=7.8×10-7pn-1。α和KT可近似看作常量,今使銅塊加熱至10℃,問:(a)壓強(qiáng)要增加多少pn才能使銅塊的體積維持不變?(b)若壓強(qiáng)增加100pn,銅塊的體積改變多少?
銅棒的一端與127℃的無窮大熱源接觸,另一端與27℃的無窮大熱源接觸。當(dāng)棒在穩(wěn)定導(dǎo)熱時(shí),傳導(dǎo)的熱量為5016J,試求:棒和熱源的總熵變。
證明:在體積V內(nèi),在ε到ε+dε的能量范圍內(nèi),三維自由粒子的量子態(tài)數(shù)為
兩相共存時(shí),兩相系統(tǒng)的定壓熱容量,體脹系數(shù)和等溫壓縮系數(shù)均趨于無窮,試加以說明。