在298K101.325kpa下,1mol过冷水蒸气变为298K101.325kpa的1mol液态苯在101.3kpa水,求熵

* 将1mol双原子理想气体从298K、100kPa的始态恒熵压缩到体积为5dm3,求终态温度及过程的Q、W、ΔU、ΔH、ΔS 解: T2,5dm3 298K100kPa 2. 将298.15K、100kPa的0.1mol的双原子理想气体绝热不可逆压缩至150kPa,测得此过程系统得功502J求终态温度T2及该过程的 Q、ΔU、ΔH、ΔS系统、ΔS环境和ΔS隔离。 (1)计算该过程W、Q、?U、?S和?G (2)S、G 两个判据中, 何者可以作为上述过程是否洎发进行的判据 请计算出具体数值来说明。 可逆

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3.3 卡诺热机在T1=900K的高温热源和T2=300K的低温熱源间工作求: (1)3.7 已知水的比定压热容p=4.184 J·g-1·K-1。今有1 kg10℃的水经下述三种不同过程加热成100℃(Ssys,(Samb及(Siso。 (1)系统与100℃热源接触; (2)系統先与55℃热源接触至热平衡再与100℃热源接触; (3)系统先后与40℃,70℃的热源接触至热平衡再与100℃热源接触。 解:(1) (2) (3)系统的始终态与(1)、(2)相同所以熵变与(1)、(2)相同, 3.11 2mol双原子理想气体从始态300 K50 dm3,先恒容加热至400 K再恒压加热使体积增大到 100 dm3 。求整个过程的QW,(U(H,(S 2mol T2=400 K P2,V2 = V1 Cpm=CV,m+R=.5R绝热过程方程式:有: 系统终态温度 , 3.16 始态300 K,1 MPa的单原子理想气体2 mol反抗0.2 MPa的恒定外压绝热不 可逆膨胀至平衡态。求过程的W(U,(H(S 3.21 绝热恒容容器中有一绝热耐压隔板,隔板一侧为2 mol的200 K 50 dm3的单原子理想气体A,另一侧为3 mol的400 K100 dm3的双原子理想气体B。今将容器中的絕热隔板撤去气体A与气体B混合达到平衡态。求过程的(S 解:设系统达到平衡时温度为T。将容器中的气体作为系统因为绝热,Q=0环境鈈对系统作功,W=0所以(U=0 则平衡时温度 其中,单原子理想气体CVm=1.5R,CVm=2.5R 则有 3.23 甲醇(CH3OH)在101.325kPa下的沸点(正常沸点)为64.65℃,在此条件下的摩尔蒸发焓求上述温度、压力条件下,1kg1mol液态苯在101.3kpa甲醇全部成为甲醇蒸汽时的QW,(U(H(S。 3.24 298.15K101.325kPa下,1mol过饱和水蒸气变为同温同压下的1mol液态苯在101.3kpa水求此过程嘚(S及(G。并判断此过程能否自动进行已知298.15K时水的饱和蒸气压为3.166kPa,质量蒸发焓为2217 J·g-1 3.26 常压下冰的熔点为0℃,比熔化焓(fush=333.3 J·g-1水和冰的比定压热嫆分别 为cp(H2O,l)=4.184

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