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发布时间:2023-10-03 08:08:14

[单项选择]某容器内储有压强为P=1.013×105Pa,温度为300K的氧气,则该氧气的密度为()。
A. 1.33×10-4g/cm3
B. 1.03×10-3g/cm3
C. 1.30×10-3g/cm3
D. 1.53×10-5g/cm3

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[单项选择]一容器内储有某种理想气体,其压强为1.01325×105Pa,温度为300K,密度为0.162kg/m3,则据此气体的摩尔质量可判断它是()。
A. 氧气
B. 氢气
C. 氮气
D. 氦气
[单项选择]体积为0.1m3、温度为0℃、压强为1.0×105Pa的氧气和体积为0.2m3、压强为5.0×105Pa、温度为10℃的氮气混合在0.15m3的容器里,则混合后的气体在30℃时的压强为()
A. 7.88×105Pa
B. 7.14×105Pa
C. 0.74×105Pa
D. 6.40×105Pa
[单项选择]一氧气瓶的容积为V,开始时充人氧气的压强为P1,使用一段时间之后压强降为P2,此时瓶中氧气的内能为E2,与使用前氧气的内能E1之比为()。
A. E1/E2=P2/P1
B. E1/E2=P1/P2
C. E1/E2>P2/P1
D. E1/E2<P1/P2
[单项选择]流体质量和温度不变,绝对压强变为原来的3倍,则密度变为原来的( )倍。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]压强为1.30×107Pa,容积为32L的氧气瓶,按规定瓶内氧气压强降到1.00×106Pa时就需重新充气,以免混入其他气体而洗瓶。某玻璃工艺品室每天使用400L,1.013×105Pa氧气。则一瓶氧气可使用的天数为()天。
A. 12.79
B. 6.35
C. 9.48
D. 2.43
[单项选择]两容器内分别盛有氢气和氧气,若它们的温度和体积相同,但压强不同,则相同的是( )。
①单位体积内的分子数②单位体积的质量③单位体积的内能
A. ①②
B. ①
C. ②
D. ①②③
[判断题]一定温度下,压强为1.01×105 Pa时。氧气的溶解度是0.031,这表示在此条件下,1体积水中最多能溶解0.031体积氧气。
[单项选择]两个相同的容器,一个装氦气,一个装氧气(视为刚性分子),开始时它们的温度和压强都相同。现将9J的热量传给氦气,使之升高一定温度。若使氧气也升高同样的温度,则应向氧气传递的热量是()J。
A. 6
B. 9
C. 12
D. 15
[单项选择]两个相同的容器,一个盛氦气,一个盛氧气(视为刚性分子),开始时它们的温度和压强都相同。现将9J的热量传给氦气,使之升高一定温度。若使氧气也升高同样的温度,则应向氧气传递的热量是()。
A. 9J
B. 15J
C. 18J
D. 6J
[单项选择]一容器内贮有某种理想气体,其压强为1.01325×105Pa,温度为27℃,密度为1.300kg/m3,求气体的摩尔质量,并确定它是()
A. 氮气
B. 氢气
C. 氧气
D. 空气
[单项选择]有两种气体,它们的分子数密度不同,但它们的分子平均平动动能相同,则两种气体的温度和压强()。
A. 相同 不相同
B. 不相同 不相同
C. 相同 相同
D. 不相同 相同
[单项选择]在两个密闭容器中,分别充有质量相同的甲、乙两种气体,若两容器的温度和压强均相同,且甲的密度大于乙的密度,则下列说法正确的是()
A. 甲的分子数比乙的分子数多
B. 甲的物质的量比乙的物质的量小
C. 甲的摩尔体积比乙的摩尔体积小
D. 甲的相对分子质量比乙的相对分子质量小
[单项选择]

一定量的理想气体,开始时处于压强、体积、温度分别为p1、V1、T1的平衡态,后来变到压强、体积、温度分别为p2、V2、T2的终态,若已知V2>V1,且T2=T1,则以下各种说法中正确的是()。


A. 不论经历的是什么过程,气体对外净做的功一定为正值
B. 不论经历的是什么过程,气体从环境净吸的热一定为正值
C. 若气体从始态变到终态经历的是等温过程,则气体吸收的热量最少
D. 如果不给定气体所经历的是什么过程,则气体在过程中对外净做的功和从外界净吸热的正负皆无法判断
[判断题]在流动系统中,若各截面上流体的流速、压强、密度等有关物理量仅随位置而改变,但不随时间而变的流动称为定态流动。
[单项选择]两种摩尔质量不同的理想气体,它们的压强、温度相同,体积不同,则它们的( )。
A. 单位体积内的分子数不同
B. 单位体积内气体的质量相同
C. 单位体积内气体分子的总平均平动动能相同
D. 单位体积内气体内能相同
[简答题]已知孔口出流的体积流量V与孔口直径d、流体压强P、流体密度ρ有关,试用瑞利法分析确定V与d、P和ρ之间的关系式。
[单项选择]安德鲁斯实验表明,气体在临界温度以上,增大压强会发生
A. 保持气态
B. 液化
C. 出现液气共存现象
D. 固化
E. 体积膨胀

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