如果热机从热源吸热 100KJ,对外做功 100KJ ,则( B)A、违反热力学第一定律B、违反热力学第二定律C、不违反第一第二定律D 、A 和 B3.系统与外界发生能量传递时,功和热量是(A)A 、过程量 B、强度量C、广延量D、状态参数4.有一机器可从单一热源吸收1000KJ 热量,并输出 1200KJ 功,这台机器( D)A、违反第一定律B、违反第二定律C一个都不违反D两个都违反P=0.08Pa 大气压力 P=0.1MPa,则测得压差( A)B、表压力 0.02 MPaD 、表压力 0.18 MPa因此该过程不能在 P-v图上示出; b 中的情况与 a有所不同,若隔板数量足够多,每当抽去一块隔板时,气体只作极 微小的膨胀,因而可认为过程中气体始终处在一种无限接近平衡的状态中,即气体经历的是一种准静过程,这种过 程可以在 P-v 图上用实线表示出来。⒐ 经历一个不可逆过程后,系统能否恢复原来状态?包括系统和外界的整个系统能否恢复原来状态? 答:所谓过程不可逆,是指一并完成该过程的逆过程后,系统和它的外界不可能同时恢复到他们的原来状态,并非 简单地指系统不可能回复到原态。同理,系统经历正、逆过程后恢复到了原态也并不就意味着过程是可逆的;过程 是否可逆,还得看与之发生过相互作用的所有外界是否也全都回复到了原来的状态,没有遗留下任何变化。原则上 说来经历一个不可逆过程后系统是可能恢复到原来状态的,只是包括系统和外界在内的整个系统则一定不能恢复原 来状态。⒑ 系统经历一可逆正向循环及其逆向可逆循环后,系统和外界有什么变化?若上述正向及逆向循环中有不可逆因 素,则系统及外界有什么变化? 答:系统完成一个循环后接着又完成其逆向循环时,无论循环可逆与否,系统的状态都不会有什么变化。根据可逆 的概念,当系统完成可逆过程(包括循环)后接着又完成其逆向过程时,与之发生相互作用的外界也应一一回复到 原来的状态,不遗留下任何变化;若循环中存在着不可逆因素,系统完成的是不可逆循环时,虽然系统回复到原来 状态,但在外界一定会遗留下某种永远无法复原的变化。(注意:系统完成任何一个循环后都恢复到原来的状态,但并没有完成其“逆过程” ,因此不存在其外界是否“也恢 复到原来状态”的问题。一般说来,系统进行任何一种循环后都必然会在外界产生某种效应,如热变功,制冷等, 从而使外界有了变化。 )⒒ 工质及气缸、活塞组成的系统经循环后,系统输出的功中是否要减去活塞排斥大气功才是有用功? 答:不需要。由于活塞也包含在系统内,既然系统完成的是循环过程,从总的结果看来活塞并未改变其位置,实际 上不存在排斥大气的作用。热力学第一定律⒈ 刚性绝热容器中间用隔板分为两部分, A 中存有高压空气, B 中保 持真空,如图 2--11 所示。若将隔板抽去,分析容器中空气的热力学能 如何变化?若隔板上有一小孔,气体泄漏人 B 中,分析 A、B 两部分压 力相同时 A 、B 两部分气体的比热力学能如何变化?

如果热机从热源吸热 100KJ,对外做功 100KJ ,则( B)A、违反热力学第一定律B、违反热力学第二定律C、不违反第一第二定律D 、A 和 B
3.系统与外界发生能量传递时,功和热量是(A)A 、过程量 B、强度量C、广延量D、状态参数
4.有一机器可从单一热源吸收1000KJ 热量,并输出 1200KJ 功,这台机器( D)A、违反第一定律B、违反第二定律C一个都不违反D两个都违反P=
0.08Pa 大气压力 P=0.1MPa,则测得压差( A)B、表压力
0.02 MPaD 、表压力
0.18 MPa因此该过程不能在 P-v图上示出; b 中的情况与 a有所不同,若隔板数量足够多,每当抽去一块隔板时,气体只作极 微小的膨胀,因而可认为过程中气体始终处在一种无限接近平衡的状态中,即气体经历的是一种准静过程,这种过 程可以在 P-v 图上用实线表示出来。⒐ 经历一个不可逆过程后,系统能否恢复原来状态?包括系统和外界的整个系统能否恢复原来状态? 答:所谓过程不可逆,是指一并完成该过程的逆过程后,系统和它的外界不可能同时恢复到他们的原来状态,并非 简单地指系统不可能回复到原态。同理,系统经历正、逆过程后恢复到了原态也并不就意味着过程是可逆的;过程 是否可逆,还得看与之发生过相互作用的所有外界是否也全都回复到了原来的状态,没有遗留下任何变化。原则上 说来经历一个不可逆过程后系统是可能恢复到原来状态的,只是包括系统和外界在内的整个系统则一定不能恢复原 来状态。⒑ 系统经历一可逆正向循环及其逆向可逆循环后,系统和外界有什么变化?若上述正向及逆向循环中有不可逆因 素,则系统及外界有什么变化? 答:系统完成一个循环后接着又完成其逆向循环时,无论循环可逆与否,系统的状态都不会有什么变化。根据可逆 的概念,当系统完成可逆过程(包括循环)后接着又完成其逆向过程时,与之发生相互作用的外界也应一一回复到 原来的状态,不遗留下任何变化;若循环中存在着不可逆因素,系统完成的是不可逆循环时,虽然系统回复到原来 状态,但在外界一定会遗留下某种永远无法复原的变化。(注意:系统完成任何一个循环后都恢复到原来的状态,但并没有完成其“逆过程” ,因此不存在其外界是否“也恢 复到原来状态”的问题。一般说来,系统进行任何一种循环后都必然会在外界产生某种效应,如热变功,制冷等, 从而使外界有了变化。 )⒒ 工质及气缸、活塞组成的系统经循环后,系统输出的功中是否要减去活塞排斥大气功才是有用功? 答:不需要。由于活塞也包含在系统内,既然系统完成的是循环过程,从总的结果看来活塞并未改变其位置,实际 上不存在排斥大气的作用。热力学第一定律⒈ 刚性绝热容器中间用隔板分为两部分, A 中存有高压空气, B 中保 持真空,如图 2--11 所示。若将隔板抽去,分析容器中空气的热力学能 如何变化?若隔板上有一小孔,气体泄漏人 B 中,分析 A、B 两部分压 力相同时 A 、B 两部分气体的比热力学能如何变化?

参考答案与解析:

相关试题

假设某一循环由等温过程和绝热过程组成(如图所示),可以认为( )等温-|||-绝热A.此循环过程违反热力学第一定律,但不违反热力学第二定律B.此循环过程违反热力学第二定律,但不违反热力学第一定律

假设某一循环由等温过程和绝热过程组成(如图所示),可以认为( )等温-|||-绝热A.此循环过程违反热力学第一定律,但不违反热力学第二定律B.此循环过程违

  • 查看答案
  • 按照热力学第一定律,闭口系统吸收热量100kJ,对外作功50kJ,同时内部消耗功

    [单选题]按照热力学第一定律,闭口系统吸收热量100kJ,对外作功50kJ,同时内部消耗功量并进入系统20kJ,则实际系统内能变化为()A . 50kJ;B . 70kJ;C . 30kJ;D . 0kJ

  • 查看答案
  • 热力学第一定律和第二定律表明的是?()

    [单选题]热力学第一定律和第二定律表明的是?()A .敞开体系能量守衡定律和敞开体系过程方向和限度;B .隔离体系能量守衡定律和隔离体系过程方向和限度;C .封闭体系能量守衡定律和隔离体系过程方向和限度;D .隔离体系能量守衡定律和封闭体系过程方向和限度。

  • 查看答案
  • 热力学第一定律、第二定律在热力学研究中有什么意义?

    [问答题] 热力学第一定律、第二定律在热力学研究中有什么意义?

  • 查看答案
  • 热力学第一定律和第二定律表明,对于实际热力过程()。

    [单选题]热力学第一定律和第二定律表明,对于实际热力过程()。A . 能量守恒,可用能也守恒B . 能量守恒,可用能增加C . 能量守恒,可用能减少D . 能量减少,可用能也减少

  • 查看答案
  • 热力学第二定律

    [名词解释] 热力学第二定律

  • 查看答案
  • 从热力学第一定律角度来看,热能损失最大发生在____;然而,从热力学第二定律角度看,做功能力的损失最大发生在____。

    从热力学第一定律角度来看,热能损失最大发生在____;然而,从热力学第二定律角度看,做功能力的损失最大发生在____。A. 锅炉内;凝汽器内B. 汽轮机内;锅炉

  • 查看答案
  • 如果热机从热源吸热100kJ,对外作功100kJ,则()。

    [单选题]如果热机从热源吸热100kJ,对外作功100kJ,则()。A . 违反热力学第一定律B . 违反热力学第二定律C . 不违反第一、第二定律D . A和B

  • 查看答案
  • 简述热力学第二定律?

    [问答题] 简述热力学第二定律?

  • 查看答案
  • 热力学第二定律表明:()。

    [单选题]热力学第二定律表明:()。A . (A)能量转换过程中,能量的总量保持恒定不变B . (B)第一类永动机不可能制造成功C . (C)热源热机不可能制造成功D . (D)热量中含有有效能和无效能,两者可以相互转换

  • 查看答案