第三章 理想气体的性质:热力学围绕热能与机械能转化进行,实现热能与机械能转化离不开工质。常用工质有气体和蒸汽。本章围绕理想气体热力性质展开,重点讲述理想气体的概念、理想气体热力学能、焓、熵、比热等。为量化计算热能与机械能转化奠定基础。3.1理想气体的概念:引入理想气体的两条基本假设,分析理想气体存在的条件,归纳可以看做理想气体处理的实际气体,总结理想气体的热力学能与焓是温度的单值函数。
3.2理想气体状态方程:讲解理想气体状态方程,强调基于质量表示的理想气体状态方程的含义、符号、单位,对比摩尔表示的理想气体状态方程,引出气体常数和通用气体常数关系。
3.3理想气体的比热容:基于比热容的概念,强调比热容与工质种类和过程有关,引出定压比热和定容比热,推导定压比热和定容比热关系式,后续引出迈耶公式和比热容比。
3.4利用比热容计算热量:介绍了利用比热容计算热量的几种方法:真实比热容法、直线关系式法、平均比热容法、定值比热容法。
3.5理想气体的热力学能和焓:推导理想气体热力学能和焓的表达式,强调状态量的特性。
3.6理想气体的熵:基于可逆熵的微元表达,推导理想气体熵的表达式,强低昂熵的状态量特性。
3.7理想混合气体:介绍理想混合气体的性质。主要内容包括:混合气体的质量分数、摩尔分数及两者的关系;平均气体常数的计算、平均摩尔质量的计算等;热力学能、焓、熵与混合气体成分之间的关系。
[多选题]自然界中的气体分子具有以下(   )特点。
气体分子本身有一定的体积
没有体积大小、没有质量
分子在两次碰撞之间进行的是非直线运动,很难精确描述和确定其复杂的运动规律
分子相互间存在作用力
答案:气体分子本身有一定的体积分子相互间存在作用力分子在两次碰撞之间进行的是非直线运动,很难精确描述和确定其复杂的运动规律
[单选题]理想气体状态方程pV=mRgT中,压力p为气体的(    )。
任意压力
表压力
环境压力
真实压力(即绝对压力)[判断题]理想气体的cp和cv仅仅与温度有关。

[判断题]对于确定的理想气体,其cp和cv之差在任何温度下都等于一个常数。

[判断题]对于某一理想气体,其cp和cv之比是温度的函数。只有其比热容取为定值时,其比值才为常数。

[判断题]对于理想气体,比热力学能和比焓都是温度的单值函数。

[判断题]理想气体的热力学能、焓是温度的单值函数,但理想气体的熵却不是温度的单值函数。

[判断题]根据熵的定义,理想气体吸热后熵一定增大。

[判断题]理想气体的熵是状态参数,可用任意两个独立的状态参数表示。

[判断题]理想气体的熵变完全取决于初态和终态,而与过程经历的途径无关。

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